本章的基本要求 热力学第一定律是能量守恒与转换定律在热力学中的应用它确定了热力过程中各种能量在数量上的相互关系 在工程热力学的范围内主要考虑热能与机械能之间的相互转换与守恒因此热力学第一定律可表述为:热可以变为功功也可以变为热在相互转变时能的总量是不变的 根据热力学第一定律为了获得机械能则必须花费热能或其他形式能量第一类永动机是不可能实现的规定: 系统对外作功为正外界对系统作功为负随物质传递的能量
第二章 热力学第一定律 2-1 热力学第一定律 能量守恒和转换定律—能量是可以相互转换的且转换前后的总量保持不变 热力学第一定律—能量守恒和转换定律在工程热力学中的应用热能与机械能是可以相互转换的且转换前后的总量保持不变 不消耗能量而能对外连续作功的第一类永动机是不可能实现的 系统经历一个热力循环后它所接受的净热量转换为对外所作的净功即:
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三章 熵与热力学第二定律本章知识点理解热力学第二定律的实质卡诺循环卡诺定理孤立系统熵增原理深刻理解熵的定义式及其物理意义熟练应用熵方程计算任意过程熵的变化以及作功能力损失的计算了解火用火无 的概念本章重点(1)l.深入理解热力学第二定律的实质它的必要性它揭示的是什么样的规律它的作用2.深入理解熵参数为什么要引入熵是在什么基
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工质的热物理性质理想气体(ideal gas):经过科学抽象的假想气体模型理想气体实质上是实际气体压力p→0或比容v→∞时的极限状态的气体克拉贝龙方程代入理想气体状态方程可求得:V=1m3的容器有N2温度为20 ℃ 压力表读数1000mmHgpb=1atm求N2质量比热容是过程量还是状态量定压比热定值比热真实比热和平均比热 p2TV混合气体不能用一个化学分子式表示没有真正的分子量热力学能理想气
工质的热物理性质理想气体(ideal gas):经过科学抽象的假想气体模型理想气体实质上是实际气体压力p→0或比容v→∞时的极限状态的气体克拉贝龙方程代入理想气体状态方程可求得:V=1m3的容器有N2温度为20 ℃ 压力表读数1000mmHgpb=1atm求N2质量比热容是过程量还是状态量定压比热定值比热真实比热和平均比热 p2TV混合气体不能用一个化学分子式表示没有真正的分子量热力学能理想气
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章 流体的P-V-T关系2.1 纯物质的P-V-T关系123C固相气相液相密流区一.P-T图1-2线 汽固平衡线(升华线)2-c线 汽液平衡线(汽化线)2-3线 液固平衡线(熔化线)C点临界点2点三相点P<PcT<Tc的区域属汽体P<PcT>Tc的区域属气体PPcTTc的区域两相性质相同TcTPcPP>PcT>T
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工程热力学的研究内容 1能量转换的基本定律 2工质的基本性质与热力过程3热功转换设备工作原理4化学热力学基础第四章 理想气体的热力过程及气体压缩研究热力过程的对象与方法对象1) 参数 ( p T v u h s ) 变化2) 能量转换关系 q w wt方法抽象分类
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十一章 制冷循环 Refrigeration cycle11-1 概述11-2 压缩气体制冷循环11-3 压缩蒸气制冷循环11-4 制冷剂性质11-5 其他制冷循环11-6 热泵循环111-1 概 述制冷循环热泵循环 (heat-pump cycle)逆向循环(reverse cycle)一逆向循环的补偿条件2二经济性
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