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第十三章热力学基础第7节 熵 熵增加原理
13-7 熵 熵增加原理 物理学 第五版 第十三章 热力学基础 可逆卡诺机 一 熵 如何判断孤立系统中过程进行的方向? 1 熵概念的引入 结论 :可逆卡诺循环中,热温比总和为零 . 热温比 等温过程中吸收或放出的热量与热源温度之比 . 任意的可逆循环可视为由许多可逆卡诺循环所组成. 一微小可逆卡诺循环 对所有微小循环求和 时,则 结论 : 对任一可逆循环过程,热温比之和为零 . 2 熵是态函数 可逆过程 A B C D 可逆过程 在可逆过程中,系统从状态A变化到状态B ,其热温比的积分只决定于初末状态,而与过程无关. 据此可知热温比的积分是一态函数的增量,此态函数称为熵. 热力学系统从初态 A 变化到末态 B ,系统熵的增量等于初态 A 和末态 B 之间任意一可逆过程热温比( )的积分. 物理意义 无限小可逆过程 熵的单位 可逆过程 二 熵变的计算 (1)熵是态函数,与过程无关. 因此, 可在两平衡态之间假设任一可逆过程,从而可计算熵变 . (2)当系统分为几个部分时, 各部分的熵变之和等于系统的熵变 . 例1 计算不同温度液体混合后的熵变 . 质量为0.30 kg、温度为 的水, 与质量为 0.70 kg、 温度为 的水混合后,最后达到平衡状态. 试求水的熵变. 设整个系统与外界间无能量传递 . 解 系统为孤立系统 , 混合是不可逆的等压过程. 为计算熵变 , 可假设一可逆等压混合过程. 设平衡时水温为 , 水的定压比热容为 由能量守恒得 各部分热水的熵变 绝热壁 例2 求热传导中的熵变. 设在微小时间 内,从 A 传到 B 的热量为 . 同样,此孤立系统中不可逆过程熵亦是增加的 .
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