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文档简介
3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据克劳修斯不等式3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据克劳修斯不等式3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据克劳修斯不等式3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据思考:3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据熵判据3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据熵增原理3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据用孤立体系的熵变判断自发性3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据把非孤立体系的熵变判断自发性体系环境孤立3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据判断依据用热力学第二定律表达式判断过程的方向,只能判断可逆和不可逆;用△S≥0判断过程是自发还是非自发,体系必须是孤立体系。第二定律可逆or不可逆熵判据自发or非自发3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据熵变的计算基本上都是从定义式出发;切记要用可逆过程的热温熵来计算;若实际过程不可逆,则利用熵变与途径无关,在始末态间设计可逆途径进行计算。3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变理想气体的等温变化3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变理想气体的等温变化3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变理想气体的等温变化3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变理想气体的等温混合3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变理想气体的等温混合3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变等温等压可逆相变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变等温等压可逆相变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变等温等压可逆相变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变等温等压可逆相变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据等温过程的熵变等温等压可逆相变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据变温过程的熵变等容变温过程和等压变温过程3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据理想气体的任意过程先等温后等容1(p1V1T1)2(p2V2T2)pV1’(p1’V2T1)3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据理想气体的任意过程先等压后等温1(p1V1T1)2(p2V2T2)pV1’(p1V1’T2)3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据理想气体的任意过程先等压后等容pV1(p1V1T1)2(p2V2T2)1’(p1V2T1’)3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据理想气体的任意过程作业2-7:三个公式互相推导3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据两个恒温热源之间的自发热传导3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据两个变温热源之间的自发热传导热源1热源2终态3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据环境的熵变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据环境的熵变再次考虑例题4,刚才求的是体系的熵变。现在要求求出环境的熵变,并判断过程是否是自发的,怎么办?3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据环境的熵变3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据T-S图:热效应的直观描述3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据T-S图:热效应的直观描述3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据T-S图:热效应的直观描述(1)既显示体系所作的功,又显示体系所吸取或释放的热量。p-V图只能显示所作的功。(2)既可用于等温过程,也可用于变温过程来计算体系可逆过程的热效应;而根据热容计算热效应不适用于等温过程。3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据作业2-8:绝热过程n=1mol单原子理想气体,始态为273K、pθ,经绝热对抗0.5pθ外压膨胀至终态,试计算ΔS,并判断过程是否可逆。3热力学第二定律
3.4熵变的计算与熵判据作业2-9:绝热过程273K,1MPa,1m3
单原子理想气体,绝热膨胀至0.1MPa,计算Q、W、△U、△H、△S,并判断可
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