工程热力学教案第一讲•课程介绍与教学目标•热力学基本概念与定义•热力学第一定律•理想气体性质及过程分析•热力学第二定律与熵增原理•工程热力学在实际工程应用举例contents目录01课程介绍与教学目标工程热力学课程简介工程热力学是热力学的一个分支,主要研究热能与机械能相互转换的规律及其应用
课程内容包括热力学基本概念、热力学第一定律、热力学第二定律、理想气体与实际气体的性质、气体动力循环与制冷循环等
工程热力学是能源与动力工程、机械工程、航空航天工程等专业的必修课程,对于培养学生的工程素养和创新能力具有重要意义
教学目标与要求01掌握热力学基本概念和基本原理,理解热能与机械能相互转换的规律
02能够运用热力学第一定律和第二定律分析实际工程问题,具备解决实际问题的能力
03了解理想气体与实际气体的性质及其在工程中的应用,掌握气体动力循环与制冷循环的基本原理
04培养学生的创新思维和实践能力,提高学生的工程素养和综合素质
教材及参考书目教材《工程热力学》(第X版),XXX主编,XXX出版社出版
参考书目《热力学基础》(第X版),XXX著,XXX出版社出版;《热力学教程》(第X版),XXX著,XXX出版社出版
02热力学基本概念与定义热力学系统及其分类孤立系统封闭系统开放系统与外界只有能量交换而没有物质交换的系统
与外界既有能量交换又有物质交换的系统
与外界没有物质和能量交换的系统
描述系统状态的物理量,如温度、压力、体积等
状态参数描述系统状态参数之间关系的方程,如理想气体状态方程
状态方程状态参数与状态方程过程量描述系统状态变化过程的物理量,如热量、功等
路径无关性系统从某一状态出发,经过不同路径达到另一状态,其过程量的变化只与初、终状态有关,而与路径无关
过程量与路径无关性03热力学第一定律热力学能是系统内部所有微观粒子各种能量的总和,包括微观粒子的动能、势能、化学能、电离