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[文学]黄淑清热学教程第二章
气体无摩擦准静态膨胀的功: §2-4 热力学第一定律 单位:J/K 二. 理想气体的绝热过程 2-7 循环过程 三 致冷循环 理想气体准静态绝热过程 热传导时间 过程时间 驰豫时间 绝热 准静态 1、在准静态绝热过程中,理想气体的状态参量满足下面关系: 状态方程: 由热力学第一定律: 由(a)(b)消去dT可得: 用CV,m , V,P 除上式得: 既泊松公式 绝热方程的推导 将 式两边微分得: 绝热过程方程: (泊松公式) g —比热比常数; C1、C2、C3 — 常数。 p 1 2 pV g =C 绝热线 T2 V V1 V2 T1 等温膨胀:内能不变( 吸的热全做功) 绝热膨胀:系统不吸热,对外做功,内能减小 温度降低,T1 T2 ,p1p2. 2、理想气体的绝热线比等温线陡 1 2 ? p 1 2 pV g =C 绝热线 T1 T2 V V1 V2 pV=C 等温线 p1 p2 3、准静态绝热过程理想气体对外做的功 (p2,V2) (p1,V1) p V n=1 — 等温过程 n=? — 绝热过程 n=0 — 等压过程 n=? — 等容过程 三、多方过程 1.多方过程的过程方程 理想气体的实际过程,常常既不是等温也不是绝热的,而是介于两者之间的多方过程 PV n =常量 (n 称为多方指数) 一般情况 1? n ? ?,多方过程可近似代表气体内进行的实际过程。 2. 多方过程理想气体对外做的功: 证明:对状态方程和过程方程求微分 3. 多方过程理想气体摩尔热容: 热力学第一定律: 理想气体在各种过程中的重要公式 0 绝热 0 等温 等压 0 等体 内能增量 ⊿U 对外做功 A 吸收热量 Q 过程方程 特征 过程 一、循环过程 系统(工质)经一系列变化回到初态的整个过程。 工质复原,内能不变D U = 0 泵 气缸 T1 Q1 T2 Q2 A1 锅炉(高温热库) 冷凝器(低温热库) A2 循环过程的特征: 如果循环的各阶段均为准静态过程,则循环过程可用闭合曲线表示: 正(热)循环 逆(致冷)循环 系统对外界做净功A 外界对系统做净功A A = Q吸-Q放 Q吸= Q放-A p V A Q吸 Q放 p V A Q放 Q吸 二 正循环的效率 工质复原内能不变 p V A Q1 Q2 效率:在一次循环中,工质对外做的净功占它吸收的热量的比率 工质经历循环是任意的,包括非准静态过程。 将待冷却物体作为低温热源,反向进行热机循环,可实现致冷循环。 冰箱外 冷冻室 高温热库T1 低温热库T2 A Q1 Q2 工质 Q2—追求的效果 A—付出的“成本” 致冷系数:对工质做一份功可从低温热源提取多少份热 例2-9:一定量的理想气体经历如图所示的循环过程。AD、BC是绝热过程。 AB、CD是等压过程. 试求此循环的效率? 已知 解:分析,AD、BC是绝热过程吸、放热仅在AB、CD p V A B C D T3 T4 T2 T1 AD、BC是绝热过程 p V A B C D T3 T4 T2 T1 2-8 技术上的循环实例 一 . 内燃机 吸气过程 压缩过程 作功过程 排气过程 1. 定体加热循环---奥托 (Otto)循环 四冲程汽油内燃机 四冲程汽油内燃机采用奥托循环(Otto) V Otto cycle * * 当系统的状态随时间变化时,我们就说系统在经历一个热力学过程,简称过程。 例如,在推进活塞压缩汽缸内的气体时,气体的体积,密度,温度或压强都将变化,在过程中的任意时刻,气体各部分的密度,压强,温度都不完全相同。此过程叫非静态过程 热力学系统:大量分子组成的宏观物质系统。 热力学系统 第2 章 热力学第一定律 §2.1 热力学系统的过程 系统经历一个过程,状态发生变化,系统一定经历非平衡态 平衡态 非平衡态 新平衡态 每一时刻系统都无限接近于平衡态的过程。 由一系列依次接替的平衡态组成。 对 “无限缓慢” 的实际过程的近似描述。 为利用平衡态性质,引入准静态过程或平衡过程: 准静态过程 微小变化时间 驰豫时间 因内燃机气缸一次压缩时间: 10-2 -10-1秒 则内燃机气缸压缩近似为准静态过程 无限缓慢: 弛豫时间:系统由非平衡态趋于平衡态所需时间 10-3s 例. 气缸气体的弛豫时间~10-3s … 10-2s 10-2s 无摩擦准静态过程,设活塞与汽缸没有摩擦力,外界在准静态过程中对系统的作用力,可以用系统本身的状态参量来表示。 ????当气体作准静态压缩或膨胀时,若活塞与汽缸无摩擦,外界的压强Pe必等于此时气体的压强P,否则系统在有限压差作用下,将失去平
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