最新工程热力学复习提纲Word文件下载.docx
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5、状态参数
与过程无关而与初终态有关。
对于简单可压缩系,只需要两个彼此独立的状态参数就可以确定其状态。
6、平衡态的定义—无外界影响的系统保持状态参数不随时间而改变的状态。
在边界上与外界无能量交换。
系统与外界不存在任何势差:
温度差、压力差等。
7、理想气体状态方程
8、热力过程—处于平衡状态的热力系,如果在边界上受到势差的影响,平衡状态就被破坏,随之产生一系列变化直至新的一个平衡状态建立为止,这一系列变化组成的就是热力过程。
不平衡过程(有限势差)—只有初态和终态是平衡状态,中间经历的状态都是不平衡状态。
在参数坐标图上只能用虚线表示。
准平衡过程(无限小势差)
9、可逆过程—如果热力系完成一个过程后,在按原路径逆向进行时,使热力系和外界都返回原状态而不留下任何变化的过程,称为可逆过程。
实现条件:
(1)准平衡过程;
(2)不存在任何形式的能量耗散,如摩擦、电阻等使功变为热的现象。
10、功和热
微元过程不能表示成dW,dQ。
只能表示成δW,δQ。
有限过程,不能表示成△W,△Q,只能表示成W,Q。
循环过程,∮W≠0,∮Q≠0。
系统对外作功为“+
外界对系统作功为“-”
条件:
可逆过程
系统对外放热为“-”
系统向外界吸热为“+”
11、热力循环—热力系从一初态出发,经历一系列状态变化后,又回到初态的状态变化过程,称作循环。
特性:
一切状态参数恢复原值,即∮dx=0。
热机:
对外做功。
——动力循环(正循环,顺时针)
制冷装置:
将热量从低温物体转移到高温环境。
——制冷循环(逆向循环,逆时针)
热效率
制冷系数
第二章
1、热力学第一定律—能量守恒
2、闭口系
对于可逆过程
对于循环
3、开口系
推动功
流动功
焓H=U+pVh=u+pv引进或排出工质而输入或排出系统的总能量
稳定开口系方程
技术功
第三章
1、理想气体的基本假设—分子为不占体积的弹性质点;
除碰撞外分子间无作用力。
理想气体是实际气体在低压高温时的抽象。
2、比热容的定义—
定容过程
理想气体
定压过程
对于理想气体一切同温限之间的过程Δu及Δh相同,且均可用cVΔT及cpΔT计算;
对于实际气体Δu及Δh不仅与ΔT有关,还与其它参数有关,只有定容过程Δu=cVΔT,定压过程Δh=cpΔT。
3、迈耶公式
理想气体cp恒大于cV
4、理想气体的比热比
5、熵—
注意:
以上熵增的计算式是由可逆过程推导出的,因为熵是状态参数,因此结果同样适用于初终状态相同的不可逆过程。
6、
水蒸汽加热在湿蒸汽区是既定压、又定温的过程。
汽液相变经历饱和直至过热的规律仅限于临界压力与三相压力之间,即最高的饱和压力是临界压力,最低的饱和压力是三相点压力。
第四章(可逆过程)
1、定容过程
2、定压过程
3、定温过程
、
4、绝热过程
5、在p-v图和T-s图上的表示
6、利用T-s图及p-v图判断
方向
第五章
1、自发过程有方向性;
自发过程的反方向过程并非不可进行,而是要有附加条件;
自发过程均不可逆。
2、热力学第二定律的表述
克劳修斯说法——热量不可能自发地不花代价地从低温物体传向高温物体。
开尔文说法——不可能制造循环热机,只从一个热源吸热,将之全部转化为功,而不在外界留下任何影响。
3、卡诺定理(可逆循环)
两温度为高温热源和低温热源的温度,与工质无关。
前半个公式适用于任何条件,后半个公式仅适用于可逆循环
第二类永动机不可能制成。
4、逆卡诺循环
5、卡诺定理
在同为温度T1的高温热源和同为温度T2的低温热源间工作的一切不可逆循环,其热效率必小于可逆循环热效率。
在两个恒温热源间工作的一切可逆循环具有相同的效率,都等于卡诺循环的效率。
1)一切循环的共性,用于判断循环是否能够进行。
(六)DIY手工艺品的“创作交流性”2)工质循环,故q的符号以工质考虑。
因为是连锁店,老板的“野心”是开到便利店那样随处可见。
所以办了积分卡,方便女孩子到任何一家“漂亮女生”购物,以求便宜再便宜。
3)Tr是热源温度;
(4)牌子响7、第二定律表达式
可逆“=”不可逆,不等号
1、DIY手工艺市场状况分析8、熵流和熵产
1、购买“女性化”
吸热“+”
1、DIY手工艺市场状况分析放热“–”熵流
绝热0
不可逆“+”
目前,上海市创业培训中心已开办大学生创业培训班,共招收上海交通大学、上海商业职业技术学院等应届毕业生62人。
可逆“0”熵产
创新是时下非常流行的一个词,确实创新能力是相当重要的特别是对我们这种经营时尚饰品的小店,更应该勇于创新。
在这方面我们是很欠缺的,故我们在小店经营的时候会遇到些困难,不过我们会克服困难,努力创新,把我们的小店经营好。
9、孤立系统熵增原理
现在是个飞速发展的时代,与时俱进的大学生当然也不会闲着,在装扮上也不俱一格,那么对作为必备道具的饰品多样性的要求也就可想而知了。
孤立系内一切实际过程都朝着使系统熵增加的方向进行,或在极限情况下(可逆过程)维持系统的熵不变,任何使系统熵减少的过程不可能发生。
3、消费“多样化”
孤立系统的熵增原理可推广到闭口绝热系;