熵与热力学第二定律本章提要及安排本章提要:本章阐明由大量现象总结出来的有关热过程的共同特性——实际热过程不可逆
这一结论反映了热力学第二定律的实质
本章介绍历史上关于这一定律的不同表述及由此作出的一些重要推论,用熵函数给出了它的数学表达式,介绍了熵方程并举例说明了该定律的应用
本章要求:1.充分认识和理解热力学第二定律的实质是说明“任何涉及到热现象的宏观过程都是不可逆的”
这是热过程区别于其它物理过程的重要特征,也是热力学能成为一门独立学科的依据
2.明确历史上关于热力学第二定律的种种说法具有一致性,且由此作出的种种推论与这些说法完全等效
3.充分认识卡诺循环的意义,了解热功转换的效率是由卡诺循环效率限制的
4.了解熵函数的含义、其态函数性质及利用熵函数所作出的热力学第二定律的数学表达式0isodS,和熵增能量贬值原理
懂得在不同情况下如何正确地写出过程的熵方程,计算熵变化、熵流和熵产,并用它进行过程的热力学分析
了解火用参数的含义及应用
5.了解热力学第二定律对实践的指导意义及其工程应用
掌握运用理论分析解决实际问题的方法
本章主要内容及相互联系:学习建议:本章学习时间建议共10学时:1.热过程的不可逆性1学时2.热力学第二定律的几种表述1学时3.卡诺定理1学时4.热力学温度标尺1学时5.卡诺循环与克劳修斯不等式1学时6.状态参数熵及熵增原理1学时7.熵方程及其应用举例2学时8.热力系的有效能1学时9.第二定律的统计解释及局限性1学时3.l热过程的不可逆性本节知识点:热力学第二定律的基本任务不可逆因素热过程的不可逆性可逆过程本节动画演示:无阻膨胀本节基本概念:不可逆过程不可逆因素外部不可逆因素内部不可逆因素可逆过程3.1.1热力学第二定律的基本任务热力学第一定律告诉我们,在任何热过程中,参与过程的某一物体得到的能量应等于另一物体失去的能量
试设想孤立系内仅有两个物体l、