29绝热过程循环过程卡诺循环精读.ppt

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§8.7 绝热过程 一. 绝热过程 系统在绝热过程中始终不与外界交换热量。 良好绝热材料包围的系统发生的过程 进行得较快,系统来不及和外界交换热量的过程 1. 过程方程 对无限小的准静态绝热过程 有 · · 利用上式和状态方程可得 2. 过程曲线 微分 A 绝热线 等温线 由于 ?>1 ,所以绝热线要比等温线陡一些。 V p O 绝热过程中 ,理想气体不吸收热量,系统减少的内能,等于其对外作功 。 3. 绝热过程中功的计算 一定量氮气,其初始温度为 300 K,压强为1atm。将其绝热 压缩,使其体积变为初始体积的1/5。 解 例 求 压缩后的压强和温度 根据绝热过程方程的p﹑V 关系,有 根据绝热过程方程的T﹑V 关系,有 氮气是双原子分子 温度为25℃,压强为1atm 的1mol 刚性双原子分子理想气 体经等温过程体积膨胀至原来的3倍。 1 该过程中气体对外所作的功; 2 气体经绝热过程体积膨胀至原来的3倍,气体对外作的功。 解 例 求 V p O 1 由等温过程可得 2 根据绝热过程方程,有 将热力学第一定律应用于绝热过程有 二. 多方过程 满足这一关系的过程称为多方过程 n 多方指数,1 n ? 可见: n 越大, 曲线越陡 根据多方过程 方程,有 V p O · 多方过程方程 · 多方过程曲线 功 内能增量 热量 摩尔热容 多方过程中的功﹑内能﹑热量﹑摩尔热容的计算 · 热量计算 多方过程曲线与四种常见基本过程曲线 · 如图, 一容器被一可移动、无摩擦且绝热的活塞分割成Ⅰ, Ⅱ 两部分。容器左端封闭且导热,其他部分绝热。开始时在Ⅰ, Ⅱ中各有温度为0℃,压强1.013×105 Pa 的刚性双原子分子的理想气体。两部分的容积均为36升。现从容器左端缓慢地对Ⅰ中气体加热,使活塞缓慢地向右移动,直到Ⅱ中气体的体积变为18升为止。 1 Ⅰ中气体末态的压强和温度。 解 例 求 Ⅰ Ⅱ 1 Ⅱ中气体经历的是绝热过程,则 2 外界传给Ⅰ中气体的热量。 刚性双原子分子 又 由理想状态方程得 2 Ⅰ中气体内能的增量为 Ⅰ中气体对外作的功为 根据热力学第一定律, Ⅰ中气体吸收的热量为 §8.8 循环过程 一. 循环过程 如果循环是准静态过程,在P–V 图上就构成一闭合曲线 如果物质系统的状态经历一系列的变化后,又回到了原状态,就称系统经历了一个循环过程。 系统(工质)对外所作的净功 1. 循环过程 V p O Ⅱ Ⅰ · · 2. 正循环、逆循环 正循环 循环沿顺时针方向进行 逆循环 循环沿逆时针方向进行 (系统对外作功) Ⅰ Ⅱ Q1 Q2 a b V p O 根据热力学第一定律,有 (系统对外作负功) 正循环也称为热机循环 逆循环也称为致冷循环 · · Ⅰ Ⅱ Q1 Q2 a b V p O · · · · A 二. 循环效率 在热机循环中,工质对外所作的功A 与它吸收的热量Q1的比值,称为热机效率或循环效率 一个循环中工质从冷库中吸取的热量Q2与外界对工质作所的功A 的比值,称为循环的致冷系数 A 1 mol 单原子分子理想气 体的循环过程如图所示。 1 作出 p?V 图 2 此循环效率 解 例 求 c a b 600 2 1 a c 1 600 300 b 2 T K) V(10-3m3) O V(10-3m3) O p(103R) 2 ab是等温过程,有 bc是等压过程,有 1 p?V 图 ca是等体过程 循环过程中系统吸热 循环过程中系统放热 此循环效率 a c 1 600 300 b 2 V(10-3m3) O p(103R) 逆向斯特林致冷循环的热力学循环原理如图所示,该循环由四个过程组成,先把工质由初态A(V1, T1)等温压缩到B(V2 , T1) 状态,再等体降温到C (V2, T2)状态,然后经等温膨胀达到D (V1, T2) 状态,最后经等体升温回到初状态A,完成一个循环。 该致冷循环的致冷系数 解 例 求 在过程CD中,工质从冷库吸取 的热量为 在过程中AB中,向外界放出的 热量为 A B C D V p O 整个循环中外界对工质所作的功为 循环的致冷系数为

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