• 现行
  • 正在执行有效
  • 2007-04-26 颁布
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【正版授权-俄语版】 ISO 80000-5:2007 RU Quantities and units - Part 5: Thermodynamics_第1页
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基本信息:

  • 标准号:ISO 80000-5:2007 RU
  • 标准名称:量化与单位 - 第5部分:热力学
  • 英文名称:Quantities and units - Part 5: Thermodynamics
  • 标准状态:现行
  • 发布日期:2007-04-26

文档简介

ISO80000-5:2007标准是关于数量和单位的一部分,特别是涉及到热力学方面的内容。以下是该标准中涉及到的内容的具体解释:

1.热力学基本概念:

*温度:温度是物体分子热运动的程度的量度,可以用开尔文(K)或摄氏度(℃)表示。

*压力:压力是物体间相互作用力的一种量度,通常用帕斯卡(Pa)或巴(bar)表示。

*体积:体积是物体所占空间大小的量度。

*能:能是物体做功的能力,包括内能、位能和化学能等。

2.热力学第一定律:

*热力学第一定律是指能量守恒定律,即物体在过程中吸收或释放的热量等于其增加或减少的内能。

*热量的吸收或释放取决于系统与环境之间的能量交换。

*内能的变化取决于吸收或释放的热量以及做功。

3.热力学第二定律:

*热力学第二定律是一个普遍的自然法则,表明热量只能从高温物体传到低温物体,不可能反过来。

*这意味着热量从高温区域向低温区域转移是不可避免的,而且这种转移是有损于热的更高一方的。

4.焓和熵:

*焓是一个用于描述系统内分子热运动的能量的物理量,它可以用来衡量系统所包含的热量。

*熵是描述系统无序程度的物理量,在热力学中具有重要的意义。

5.化学反应的热效应:

*在化学反应中,当一个反应从高温到低温时,会释放或吸收热量,称为化学反应的热效应。

*这个过程可以通过测量反应前后系统的温度变化来计算。

6.环境中的热量传递:

*热量传递是指热量从高温区域向低温区域转移的过程。

*常见的热量传递方式包括传导、对流和辐射。

7.热力学的应用:

*在工程、化学、生物学等领域中,热力学原理被广泛应用,如制冷、热泵、能源转换、化学反应控制等。

*通过理解和应用热力

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