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第一章 热力学第一定律 化学热力学 以众多质点组成的宏观系统作为研究对象,以两个经典热力学定律为基础,用一系列热力学函数及其变量,描述系统从始态到终态的宏观变化——化学变化,相变化和p、V、T变化过程中,物质数量和能量的变化规律。 §1-1 热力学研究的对象、方法及局限性 一、对象 宏观理论,研究大数量的、有限的分子集合体的平均性质(八个基本热力学函数:T、p、 V、U、H、S、A、G),结论具有统计意义。 §1-2 一些热力学的基本概念 三、热和功 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 一、体积功的计算 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 一、体积功的计算 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 一、体积功的计算 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 例1-2-1、结果分析 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 二、可逆过程 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 二、可逆过程 §1-3 体积功的计算——可逆过程与最大功 二、可逆过程 §1-4 热力学第一定律及热力学能 一、热力学能U的引出 焦耳一系列实验的结果表明:无论以何种方式,无论直接或分成几个步骤,使一个绝热封闭系统从某一始态变到某一终态,所需要的功是一定的。 §1-4 热力学第一定律及热力学能 一、热力学能U的引出 §1-4 热力学第一定律及热力学能 二、热一律的叙述及表达式 §1-4 热力学第一定律及热力学能 二、热一律的叙述及表达式 §1-5 恒容热、恒压热及焓 一、恒容过程热 §1-5 恒容热、恒压热及焓 二、恒压过程热及焓 §1-5 恒容热、恒压热及焓 二、恒压过程热及焓 §1-5 恒容热、恒压热及焓 二、恒压过程热及焓 §1-6 热容及热的计算 一、热容定义 §1-6 热容及热的计算 一、热容定义 §1-6 热容及热的计算 二、热容与温度的关系 §1-6 热容及热的计算 三、Cp,m与CV,m之差及结果分析 §1-6 热容及热的计算 三、Cp,m与CV,m之差及结果分析 §1-6 热容及热的计算 三、Cp,m与CV,m之差及结果分析 §1-6 热容及热的计算 三、Cp,m与CV,m之差及结果分析 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 一、理想气体的热力学能及焓只是温度的函数 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 一、理想气体的热力学能及焓只是温度的函数 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 一、理想气体的热力学能及焓只是温度的函数 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 一、理想气体的热力学能及焓只是温度的函数 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 1、理想气体p、V、T变化过程的计算 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 1、理想气体p、V、T变化过程的计算 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 二、热一律对简单状态参量变化过程的应用 2、理想气体绝热可逆过程方程 §1-7 热力学第一定律的应用Ⅰ 3、凝聚态物质简单状态参量的变化 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热一律的计算 §1-8 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化 一、相变化过程热
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