厦门大学物理化学02教学教材.ppt

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物理化学电子教案—第一章;第一章 热力学第一定律及其应用;第一章 热力学第一定律及其应用;2.1 热力学概论;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;体系与环境;体系分类;体系分类;体系的分类;体系的分类;体系的性质;体系的性质;体系的性质;状态函数;1.对于定量,组成不变的均相系统,体系的任意宏观性质是 另外两个独立宏观性质的函数。可以表示为 z=f(x,y) 即两个宏观性质 x,y 值确定了,系统的状态就确定了,则其任 一宏观性质(状态函数)Z 均有确定的值。如一定量的纯理想 气体 V =f(T,p),其具体的关系为 V=nRT/p (2.1 ) 即 n 一定时,V 是 p,T 的函数,当 p,T 值确定了,V 就有确定 值,则该理想气体的状态也就确定了,其他任何热力学函数 的值(如 U、H、……等)也必有确定值。 ;状态函数;状态函数;状态函数;状态函数;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;2.2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;2.3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;2.4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;2.5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;2.6 热力学第一定律;热力学过程;常见的变化过程;常见的变化过程;热和功;热和功;热功当量;热功当量;能量守恒定律;热力学能;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;2.7 准静态过程与可逆过程;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;功与过程;准静态过程(guasistatic process);可逆过程(reversible process);可逆过程(reversible process);2.8 焓 (enthalpy);2. 9 热容 (heat capacity); 2.9.1 热容 (heat capacity);2.9.2 热容 (heat capacity); 热容 (heat capacity); 热容与温度的函数关系因物质、物态和温度区间的不同而有不同的形式。例如,气体的等压摩尔热容与T 的关系有如下经验式:;热容; 2 .10 热力学第一定律对理想气体的应用;2.10.1Gay-Lussac-Joule实验;Gay-Lussac-Joule实验;2.10.2理想气体的热力学能和焓;2.10.3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;一般封闭体系Cp与Cv之差;2.10.4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(addiabatic process);绝热过程;绝热过程;绝热过程(addiabatic process);2.11 实际气体;2.11.1节流过程(throttling proces);节流过程(throttling proces);节流过程的U和H;节流过程的U和H;2.11.2焦––汤系数定义:;转化温度(inversion temperature);等焓线(isenthalpic curve);等焓线(isenthalpic curve);显然,在点3左侧,;转化曲线(inversion curve);转化曲线(inversion curve);转化曲线(inversion curve);转化曲线(inversion curve);2.11.3决定 值的因素;决定 值的因

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