热力学基本关系式.ppt

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热力学基本关系式;;4.1几个函数的定义式;4.2函数间关系的图示式;(1);所以,;(3);(4);4.3 吉布斯基本公式;4.3 吉布斯基本公式;4.3 吉布斯基本公式;4.4对应系数关系式;4.5Maxwell关系式;4.5Maxwell关系式;4.6热力学关系式的记忆;4.6热力学关系式的记忆;4.6热力学关系式的记忆;4.7热力学关系式的应用;19;20; 封闭体系等熵过程就是绝热可逆过程,由前面的推导可知:;对于固体材料而言,;23;24;25;任意过程的△U和△H的计算;证明理想气体的热力学能、焓只是温度的函数。;同理:;29;30;31;32;4.7.9恒温下熵变的计算;;恒温下熵变的计算;恒温下熵变的计算;; 解:在298K、101325Pa下,石墨(G)→金刚石(D)相变过程的摩尔自由能变;忽略两相的等温压缩性,且不考虑压力变化对 的影响。;40;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化; 对于实际气体,它有时为正,有时为负,有时为0。它存在两个区域—致冷区和致温区。;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.14磁致伸缩效应;4.7.14磁致伸缩效应;4.7.15 电-热效应热力学基本关系式;;4.1几个函数的定义式;4.2函数间关系的图示式;(1);所以,;(3);(4);4.3 吉布斯基本公式;4.3 吉布斯基本公式;4.3 吉布斯基本公式;4.4对应系数关系式;4.5Maxwell关系式;4.5Maxwell关系式;4.6热力学关系式的记忆;4.6热力学关系式的记忆;4.6热力学关系式的记忆;4.7热力学关系式的应用;19;20; 封闭体系等熵过程就是绝热可逆过程,由前面的推导可知:;对于固体材料而言,;23;24;25;任意过程的△U和△H的计算;证明理想气体的热力学能、焓只是温度的函数。;同理:;29;30;31;32;4.7.9恒温下熵变的计算;;恒温下熵变的计算;恒温下熵变的计算;; 解:在298K、101325Pa下,石墨(G)→金刚石(D)相变过程的摩尔自由能变;忽略两相的等温压缩性,且不考虑压力变化对 的影响。;40;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.11 热弹性效应;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化; 对于实际气体,它有时为正,有时为负,有时为0。它存在两个区域—致冷区和致温区。;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.12气体的液化;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.13去磁致冷;4.7.14磁致伸缩效应;4.7.14磁致伸缩效应;4.7.15 电-热效应

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