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物态变化及热力学.pptxVIP

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物态变化及热力学

•物态变化

•热力学基础

目录•热力学应用

•热力学与能源

•热力学发展与挑战

01

物态变化

固态到液态

熔化

当温度升高,固体吸收热量,分子热运动加剧,当达

到熔点时,固体开始熔化变为液态。

融化

固体吸收热量,分子热运动加剧,当达到熔点时,固

体开始变为液态。

热解

在高温下,固体物质受热分解生成气态或液态产物的

过程。

液态到气态

蒸发

01液体在任何温度下都能发生汽化,汽化吸热,使液体及它所依

附的物体温度降低。

沸腾

02液体在沸腾时吸热但温度不变,沸腾是液体内部和表面同时发

生汽化的现象。

升华

03某些固态物质不经过液态直接变为气态的现象。

气态到固态

凝华

气态物质放热直接变为固态的过程。

液化

气态物质放热变为液态的过程。

其他物态变化

等离子体

气体放电使其电离,产生正负离

子和电子的混合体。

非晶态物质

物质在冷却过程中原子或分子的

排列混乱,形成非晶态物质。

02

热力学基础

热量与温度

热量与温度是热力学中的基本概念,它们之间存在密切关系。

热量是指物体之间由于温差而传递的能量,而温度则是描述物体冷热程度的物理量。热量与温度之间的关系可以用热力学第

一定律来描述,即热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,在转换过程中,能量总和

保持不变。

热容与热传导

热容和热传导是描述物体吸收、储存和传递热量的两种方式。

热容是指物体吸收或释放热量时温度的改变量,不同的物质具有不同的热容。热传导则是热量在物体

内部通过分子之间的相互作用从高温区域传递到低温区域的过程。在热传导过程中,物体的导热系数

决定了热量传递的快慢和效率。

热膨胀与热收缩

热膨胀和热收缩是物质在温度变化时当物质受到加热时,分子之间的平均

发生的体积或长度变化的现象。距离变大,导致物质膨胀;相反,当

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