热力学物理的研究内容

热力学物理的研究内容

问:热力学研究的主要内容
  1. 答:热力学研究的主要内容包括热、功和其他形式能量之间的相互转换及其转换过程中所遵循的规律;各种物理变化和化历雹学变化过程中所发生的能量效应;化学变化的方向;化学变化的限度。
    是能量守恒原理的一种表达方式。此定律认为:在一个热力学系统内,能量可转换,即可从一种形式转变成另一种形式,但不能自行产生,兄烂薯也不能毁灭。
    一般公式化为:一个系统内能的改变等于供给系统的热量加上系统对外环境所作的功。 热力学第一定律是生物,物理化学等学科的重要定律。
    定义:
    自然界一切物体都具有能量,能量有各种不同形式,它能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递过程中能量的总和不变。
    基本内容:
    热可以转变为功,功也可以转变为热;消耗一定的功必产生一定的热,一定的热消失时,也必产生一定的功。普遍的能量转化和是一切涉及热现象的宏观过程中的具体表现。热力学的基本定律之一。
    热力学第一定律指出,热能可以从一个物体传递给另一个物体,也可以与或其他能量相互转换,在传递和转换过程中,能量的总值不变。它的另一种表述方式为:不消耗能量就可以作功的“第一类永动机”是不可能实现的羡者。
问:热力学的内容简介
  1. 答:本书是为满足国内工科院梁凯校材料专业学生了解和掌握热力学原理和应用而引进出版的。
    热力学是理工科,比如物理、化学、工程等学科的重要基础课程之一。在美国大学工学院的基础课程里,热力学团枯是机械、化工、航空、环境、材料等工程专业的必修课。 Thermodynamics是为美国工学院本科生二年级的学生设置的普通热力学课程,内容主要分三个部分:
    第一部分为热力学的基础部分,阐述了热力学第一、第二定律、熵的统计学解释、热力学参数。第二部分主要讨论了最基本的热力学关系,如能量平衡、热机和卡诺循环、不可逆过程、混合气体行为、扩展的热力学关系等。该部分还讨论了相与相平衡、气体与液体的行为以及相图的概念。第三部分介绍更接近实际的化学反应、化学平衡、气体循环,以及与此相关的实际应用。这个部分结合工程科学的实际,强调热力学与工业应用的关系,并以热力学的理论为基础讨论工程热力学概念和行为,比如燃料电池、制冷、热机等。
    本书条理有序、结构清晰、内容丰富,十分适于一般工学院的热力学导论课程。同时,它也适用于相关专业的同类课程的参考。尤其本书所给出的思考作业题,内容十分广泛,而且塌渣洞突出重点,切题实用。
    本书出版时,针对国内教学特点对本书15,16两章做了删节。
  2. 答:在环境衫雀碧作用下,系统从一个平衡态变化到另一个平衡态的过程,简称热力过程。
    热力学过程的定义是一个热力学系统由开始到完结的状态中所涉及的能量转变。或举在过程中,路径会因为受到某一些热力学的变量要保持常数而变得指定,以下将以共轭对来对热力学过程进行解说,因为当其中一个变量设为常数时,刚好是另一岁伏个的共轭对。
问:热力学是什么?
  1. 答:热力学(thermodynamics)是从宏观角度研究物质的热运动性质及其规律的学科。物理学的分支。它与统计物理学分别构成了热学理论的宏观和微观两个方面。热力学主要是从能量转化的观点来研究物质的热性质 ,它提示了能量从一种形式转换为另一种形式时遵从的宏观规律,总结了物质的宏观现象而得到的热学理论。热力学并不追究由大量微观粒子组成的物质的微观结构,而只关心系统在整体上表现出来的热现象及其变化发展所必须遵循的基本规律。它满足于用少数几个扰明碰能直接感受和可观测的宏观状态量诸如温度、压强、体积、浓度等描述和确定系统所处的状态。通过对实践中热现象的大量观测和实验发现,宏观状态量之间是有联系的,它们的变化是互相制约的。制约关系除与物质的性质有关外,还必须遵循一些对任何物质都适用的基本的热学规律,如热力学第零定律、热力学第一定律、热力学第二定律和热力学第三定律 等。热力学以上列从实验观测得到的基本定律为基础和出发点,应用数学方法,通过逻辑演绎,得出有关物质各种宏观性质之间的关系和宏观物理过程进行的方向和限度,故它属于唯象理论,由它引出的结论具有高度的可靠性和普遍性。但由热力学得到的结缓谈论与物质的具体结构无关,故在实际槐和应用时还必须结合必要的被研究物质物性的实验观测数据,才能得到定量的结果,这是热力学研究的一个局限性。
  2. 答:热力学是研究热、功和其它能量之间的转换关系,它包含当体系变化时所引起的这些物理量的变化,或者反之。
    广义地说,热力学是研究体系吵携宏观性质变化之间的关系。
    把热力学兄陆中的最基本原理用来研究化学现象以及和化学有关的物理现象,就称为化学热力学(chemical thermodynamics)。
    热力学的内容
    化学热力学的主要内容是利用热力学第一定律来计算变化中的热效应。
    利用热力学第二定律来解决变化的方向和限度问题,以及相平衡和化学平衡中的有关问题。
    热力学第三定律是一个关于低温现象的定羡碰顷律,主要是阐明了规定熵的数值。
  3. 答:开尔文根据卡诺定理制定了热力学温标热力学原理是一些制约能量从一种形式转伏耐野亩脊换为另一种形式的定律。这些定律的很多推论给出物质性质与压力、温度、电场、磁场、成分的改变所产生的效应之间的关系。大量的科学实践是在这一学科基础上建立起来的。热力学是建立在人们共同经验观测基础之上的,由这些观测归纳成热力学定律。从几个这样的定律出发,可用纯逻辑推理的方法,演绎出这一学科的全部其余定律。有一种做法认为只有少数定律是独立的,从它们可以推导出其余定律。最近的趋势是选择不是最早发现的那些定律和假设作为基本的定律和假设。某些这种选择是十分有用的,因为由此可以很快地推导出其余定律。但是这里仍将讨论随着历史的发展而出现的那些定律,因为它们既不抽象,又可提供一个较明晰的物理解释。可以说,当定义了三个态函数:绝对缺喊温度T、内能U和嫡S后,热力学原理的整个发展就完满了。
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