热力学第二定律
第二定律否认有可能从单个身体中使用热量。热力学第二定律的定义是。
构建热力学定律是:在一个周期中,不会产生其他影响,而您的储层形成热量和同等数量的工作的表现。(开尔文·普朗克声明)
加热意味着从较冷到更热的身体的流动本身。
不可能有一个隔离系统熵减少的过程。
绝热 - >热绝缘
糖尿病---->热导电
加热发动机需要加热问1形成炉子并拒绝问2到散热器并进行工作
WQ = Q2- 问1
因此结局的效率η= w /q1=(q1- 问2)/ q1
或η= 1 - (q2/ q1)= 1 - (t2/ t1)
熵DS = DQ /T或S2年代1=∫DQ/ T
注意t没有可区分。熵是系统中随机性或混乱的量度。
克劳迪乌斯不平等DQ/T≥0
或s≥∫dq / t或dq =tds≥Du + pdv
熵与统计重量之间的关系o(热力学特性)
s = k日志eo
在哪里k是鲍尔茨曼的常数。
在等温增加期间形成液体表面层的单位区域所需的热量
表面h = -t(dσ/dt)在哪里σ是表面张力。
卡诺引擎法国科学家(汽车工程师)NL。卡诺(Carnot)在1824年说,为卡诺发动机(Carnot Engine)提供了理想化的发动机。它具有气缸活塞系统。墙壁和活塞是完全绝热的(绝缘),雾度是糖尿病(热导通)。它包含和理想的气体。假设它经历了等温膨胀,绝热膨胀和等温压缩,则可以完成全绝热压缩PV和英石Carnot Cycle AR显示的Carnot发动机的图是可逆的发动机。
Carnot定理所有在相同的拖曳温度之间运行的所有可逆发动机具有同等的效率,并且根据Carnot的Thermo,最大的效率,相同两个温度之间的发动机在相同的两个温度之间没有效率高于此效率
η= 1 - (t2/ t1)
自从t2不能为零(如0 k因此,无法获得),因此,效率不能是1。
冰箱或热泵加热发动机从热体中吸收热。将其中的一部分转换为工作,并拒绝寒冷的身体。反向操作是由冰箱(或热泵)完成的。它需要数量问2热体形成寒冷的身体,周围的工作单位和总热量完成了。问1= q2+ w如图所示
问1/ q2= t1/ t2
问2+(w / q2)= t1/ t2
或W =问2(t1/ t2-1)
这导致了第二定律的另一项陈述:无法设计在循环过程中起作用的冰箱,其唯一的结果是将热量传递到更热的身体上。这是热力学第二定律的条款陈述。
性能系数。
k=提取热量 /完成工作=问2/ w = q2/(q1- 问2)
在完美的冰箱中k =∞
那是问1= q2或W = 0
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