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物理化学_第二章热力学第一定律
第二章 热力学第一定律及其应用 第二章 热力学第一定律及其应用 2.1.1热力学的研究对象 热力学的方法和局限性 热力学的方法和局限性 体系分类 体系分类 体系分类 体系的分类 体系的性质 体系的性质 体系的性质 2.1.3状态函数 状态函数 状态函数 状态函数 状态函数 状态函数 2.1.4膨胀系数和压缩系数 膨胀系数和压缩系数 膨胀系数和压缩系数 2.1.5热力学平衡态 热力学平衡态 热力学平衡态 热力学第零定律 热力学第零定律 2.1.6理想气体状态方程 理想气体状态方程 理想气体状态方程 理想气体状态方程 理想气体状态方程 理想气体状态方程 2.1.7实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 实际气体的液化和临界状态 2.1.8实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 实际气体物态方程 2.2.1热力学过程 常见的变化过程 常见的变化过程 2.2.2热和功 热和功 热功当量 热功当量 能量守恒定律 热力学能 2.2.3第一定律的文字表述 第一定律的文字表述 第一定律的数学表达式 2.3.1功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 功与过程 2.3.2准静态过程(guasistatic process) 2.3.3可逆过程(reversible process) 可逆过程(reversible process) 2.4 焓 (enthalpy) 2. 5 热容 (heat capacity) 2.5.1 热容 (heat capacity) 2.5.2 热容 (heat capacity) 热容 (heat capacity) 2.5.3 热容 (heat capacity) 热容 2.6.1Gay-Lussac-Joule实验 2.6.2理想气体的热力学能和焓 2.6.3理想气体的Cp与Cv之差 一般封闭体系Cp与Cv之差 一般封闭体系Cp与Cv之差 一般封闭体系Cp与Cv之差 一般封闭体系Cp与Cv之差 2.6.4绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程 绝热过程 绝热过程(addiabatic process) 绝热过程(addiabatic process) 2.7节流过程(throttling proces) 2.7.1节流过程(throttling proces) 节流过程 节流过程 2.7.2焦––汤系数定义: 转化温度(inversion temperature) 等焓线(isenthalpic curve) 等焓线(isenthalpic curve) 转化曲线(inversion curve) 转化曲线(inversion curve) 2.7.3决定 值的因素 决定 值的因素 决定 值的因素 2.7.4实际气体的pV-p等温线 实际气体的 pV-p等温线 2.7.5 实际气体的 实际气体的 实际气体的 2.7.6超临界流体(Supercritical fluid SCF) 超临界流体萃取 超临界流体的其他应用 超临界流体的其他应用 超临界流体的其他应用 2.8 热化学 反应进度(extent of reaction ) 反应进度(extent of reaction ) 等压、等容热效应 等压、等容热效应 等压、等容热效应 等压、等容热效应 热化学方程式 热化学方程式 热化学方程式 压力的标准态 压力的标准态 2.9 赫斯定律(Hess’s law) 赫斯定律 2.10 几种热效应 化合物的生成焓 化合物的生成焓 化合物的生成焓 自键焓估算生成焓 自键焓估算生成焓 自键焓估算生成焓 离子生成焓 离子生成焓 燃烧焓 燃烧焓 燃烧焓 利用燃烧焓求化学反应的焓变 利用燃烧焓求生成焓 溶解热 稀释热 2.11 基尔霍夫定律 2 .12绝热反应 绝热反应 绝热反应 是指利用一些流体在超临界状态下对某些物质有较大的溶解度而在低于临界状态下对这些物质基本不
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