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二定律的统计意义终态 热力学第二定律指出了热量传递方向和热功转化方向的不可逆性这一结论可以从微观角度出发从统计意义来进行解释几率大几率 很小 一热力学第二定律的统计意义初始状态 气体分子位置的分布规律气体的自由膨胀3个分子的分配方式abc左半边右半边abc0abbcaccababcbcacab0abc(微观态数23
8-3 热力学第二定律的统计意义不可逆的本质是什么就好比打乱一副扑克牌很容易但要使它重新有序排列就困难得多一热力学第二定律的微观意义大量分子的有序运动大量分子的无序运动机械能内能自发地1 功热转换过程功热转换的现象中自发过程总是沿着大量分子的运动从有序状态向无序状态进行2)热传导过程系统之间的温度不均匀系统之间的温度相同系统之间的分子运动剧烈程度有差异系统之间分子运动剧烈程度一致自发地初始状态末
一 玻尔兹曼关系式?熵与热力学概率2)熵是孤立系统的无序度的量度(平衡态熵最大)(W 愈大,S 愈高,系统有序度愈差 )1)熵的概念建立,使热力学第二定律得到统一的定量的表述 微观状态数:(宏观)系统每一种可能的分布。热力学概率: (宏观)系统所包含的微观状态数。生命科学: 熵的高低反映生命力的强弱信息论:负熵是信息量多寡的量度孤立系统熵增加的过程是系统微观状态数(即热力学概率)增大的过程,是系统
96 热力学第二定律的统计意义 玻尔兹曼熵一、热力学第二定律的微观意义系统的热力学过程就是大量分子无序运动状态的变化功变热过程、热传递过程、气体自由膨胀过程大量分子从无序程度较小(或有序)的运动状态向无序程度大(或无序)的运动状态转化热力学第二定律的微观意义一切自然过程总是沿着无序性增大的方向进行。二、热力学概率与玻尔兹曼熵1、热力学概率不可逆过程的初态和终态存在怎样的差别假设A中装有a、b、c、
§7-9熵增加原理热力学第二定律的统计意义 1熵增加原理孤立系统:与外界既不交换物质也不交换能量的系统叫孤立系统。熵增加原理:在孤立系统中发生的任何不可逆过程,都导致整个系统熵的增加,系统的熵只有在可逆过程中才是不变的。 如可逆绝热过程是一个等熵过程,绝热自由膨胀是一个熵增加的过程。熵增加原理的数学描述以上两式的等号均用于可逆过程,而不等号则用于不可逆过程。熵增加原理2 热力学第二定律的统计意义一
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热力学第二定律郭俊德一学习目标:二重点和难点:三教学过程:1.了解热传导过程的方向性2.了解什么是第二类永动机为什么第二类永动机不可能制成3.了解热力学第二定律的两种不同的表述以及这两种表述的物理实质4.了解什么是能量耗散二重点和难点:重点:热力学第二定律的物理实质和两种常见的表述.难点:两类永动机的区别第二类永动机不可能制成
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第三章热力学第二定律与熵克劳修斯 The Second Law of Thermodynamics不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其它变化 §3-1 第二定律的表述及其实质
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 19 章 热力学第二定律热力学第二定律热力学第一定律揭示了物质内能与其他形式能量转化过程中能量的守恒规律在涉及内能与其他形式能量转化过程的问题里还存在着过程进行方向的问题? 摩擦生热问题是机械功转变为内能它的逆过程是内 能转变为功? 热传导问题是热量从高温物体传向低温物体它的逆 过程是热量从低温物体传向高温物体?
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上一内容下一内容回主目录返回不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其它变化物理化学电子教案—第三章2022419引言 众所周期室温下的一杯水环境不供给它相应的能量就能升温至沸腾这是不可能的因为违反了热力学第一定律如果水能自动从周围空气吸收相应的能量而沸腾根据经验这也是不可能发生的尽管这一过程并未违背热力学第一定律
不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其它变化第三章 热力学第二定律1本章目录3.2热力学第二定律的表述3.3卡诺循环与卡诺定理3.4过程的热温商和熵函数3.5热力学第二定律的数学表达式3.6熵变的计算与熵判据的应用3.7热力学第三定律 规定熵 化学反应的熵变3.9Gibbs自由能计算与应用3.8自由能第三章 热力学第二定律3.1自发过程2第三章 热力学第二定律3第三章 热力学第二定律4能量的量
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