理想气体状态方程用于实际气体的偏差 范德瓦尔方程和R-K方程DFH作了修正(对内压力项作进一步修正精度更高) 麦克斯韦关系和热系数微分形式: 上述关系将状态参数的偏导数与常用状态参数联系起来 热力学能焓和熵的一般关系式二比定压热容cp与比定容热容cv关系 函数间关系的图示式(3)Gibbs 自由能定义式:建立起了实验可测参数与不可测参数的偏导数的关系七几个热系数不易测定根据Maxwell关系式
??? ?? ??? ????? ??? ???? ??????? ???? ???? ????? ??第六章 实际气体性质及热力学一般关系式 Behavior of real gases and generalized thermodynamic relationships 6-1 理想气体状态方程用于实际气体偏差6-2 范德瓦尔方程和R-K方程6-4 维里型方程6-3 对应态原理和通用压缩
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 实际气体的性质 及热力学一般关系教学目标:使学生了解实际气体模型与理想气体模型的差别实际气体状态的描述方法掌握热力学一般关系式及其物理意义知识点:理想气体状态方程用于实际气体的偏差范德瓦尔方程和R—K方程对应态原理与通用压缩因子图麦克斯韦关系和热系数热力学能焓和熵的一般关系式重 点
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 实际气体的性质及热力学一般关系式 ? 确 与可测参数(pvTcp )之 间的关系便于编制工质热力性质表? 确定 与 pvT 的关系用以建立 实际气体状态方程 ? 确定 与 的关系由易测的 求得
第5章 热力学一般关系及实际气体性质本章简介一.工质的热物理性质确定工质的六个状态参数及比热容热力性质状态参数:p v u h s比热容:二.主要的任务 解决实际气体的 PVTUHS具体的讲有:1.建立实际气体的状态方程2.建立可测与不可测量之间的关系式3.用一般关系指导减少实验工作量三.研究的主要方法 应用热力学第一定律及热力学第二定律以及数学关系式以理论分析为主的半经验方法以热力学一般关
理想气体指分子间没有相互作用力分子是不具有体积的弹性质点的假想气体 实际气体是真实气体在工程使用范围内离液态较近分子间作用力及分子本身体积不可忽略热力性质复杂工程计算主要靠图表 理想气体是实际气体p?0的极限情况VM:摩尔容积m3kmol RM :通用气体常数Jkmol·K设1kg某理想气体温度升高Dt所需热量为:1 真实比热容cc=b0b1tb2t2┉ cV[J(kg·K)] 假定:
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第十章 热力学定律 气体的性质1.下列说法正确的是【 】A.由热力学第二定律可知热量不能从低温物体传到高温物体B.热量能自发地从高温物体传给低温物体C.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能D.热传递的方向是由内能大的物体传向内能小的物体2.对于热量功和物体的内能这三个物理量下列各种叙述中正确的是【 】A.热量功内能三者的物理意义相同 B.热量和功都可以作为物体
Click 442023 第一节 理想气体及状态方程 SI制中物质的量以mol (摩尔)为单位因此 还有其它形式的理想气体状态方程式 1kmol物质的质量在数值上等于该物质的相对分子质量 如: 不同气体的气体常数Rg与通用气体常数R的关系: ——物体温度变化1K(或1℃)所需要吸收或放出的热量称为该物体的热容 比定容热容比热容 Cpm –
容积m3B二理想气体焓变化的计算15真实比热容C=f(t)3) 定值比热容:将比热看作不随温度变化 通常测量定压比热CP再由迈耶公式确定定容比热CVγ V1P1i→ P1fT1i → T1f绝热层汽线几个区域:饱和蒸汽线饱和液体线饱和状态区(汽液共存区)液相状态区汽象状态区30饱和水t=ts(Ps对应)内汽化热
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