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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 状态函数 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) 2.9.3 热容 (heat capacity) 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) 等焓线(isenthalpic curve) 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 值的因素 决定 值的因素 实际气体的pV-p等温线 实际气体的pV-p等温线 实际气体的 van der Waals 方程 van der Waals 方程 2.11.4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 2.12 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 2.13 赫斯定律(Hess’s law) 赫斯定律 2.14 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
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