向低温热源可逆的放热和吸热代表什么意思

热力学第二定律_百度文库
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热力学第二定律|傅​献​彩​物​理​化​学​第​五​版
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卡诺热机[2]是一个依逆运作的虚拟引擎,其基本架构是由在1824年建立,在年提出的概念时,也对卡诺热机进行数学的。外文名Carnot heat engine表达式η=1-T2/T1提出者应用学科热力学适用领域范围热力学数学阐述
  第一阶段,温度为的等温膨胀过程,系统从吸收;第二阶段,过程,系统温度从高降低;第三阶段,温度为的过程,系统把释放给 ;第四阶段,过程,系统温度从低升高。[1]通过相关定理我们可以得出,循环的效率ηc=1-T2/T1,由此可以看出,
卡诺循环的效率只与两个热源的热力学温度有关,如果高温热源的温度T1愈高,低温热源的温度T2愈低,则卡诺循环的效率愈高。因为不能获得T1→∞的高温热源或T2=0K(-273℃)的低温热源,所以,循环的效率必定小于1。[2]由两个定温过程和两个绝热过程(见)所组成的可逆的。循环是19世纪工程师S.卡诺提出的,因而得名。循环分正、逆两种。在压-容(p-V)图和温-熵(T-S)图中(见图),ɑ-b-c-d-ɑ为正循环,ɑ-b为可逆定温吸热过程,在温度T1下从相同温度的高温热源吸入热量Q1;b-c为可逆绝热过程,工质温度自T1降为T2;c-d为可逆定温放热过程,工质在温度T2下向相同温度的低温热源排放热量Q2;d-ɑ为可逆绝热过程,工质温度自T2升高到T1,完成一个可逆循环,对外作出净功W。逆卡诺循环与上述正向循环反向,沿ɑ-d-c-b-ɑ方向,因而Q2是从低温热源吸入的热量(通称制冷量),Q1是工质排放给高温热源的热量,W是完成逆向循环所需的外界输入的净功。[1]
阐明了的限制,指出了提高热机效率的方向(提高T1,降低T2,减少散热、漏气、摩擦等不可逆损耗,使循环尽量接近卡诺循环)。成为热机研究的理论依据、的限制。实际过程的不可逆性及其间联系的研究,导致的建立。在基础上建立的与测温物质及测温属性无关的绝对,使温度测量建立在客观的基础之上。此外,应用循环和,还可以研究、与温度的关系及可逆电池的电动势等。还应强调,这种撇开具体装置和具体工作物质的抽象而普遍的理论研究,已经贯穿在整个的研究之中。[1]
的研究具有多方面的意义。他的工作为提高指明了方向;他的结论已经包含了的基本思想,只是热质观念的阻碍,他未能完全探究到问题的最终答案。由于英年早逝,他的工作很快被人遗忘。后来,由于工程师克拉珀珑(B.P.E.Clapeyron,)在1834 年的重新研究和发展,的理论才为人们所注意。克拉珀珑将循环在一种“压(力)-容(积)图”上表示出来,并证明在一次循环中所做的功,其数值恰好等于循环所围的面积。克拉珀珑的工作为理论的进一步发展创造了条件。[2]
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高中物理选修2-1课件-第五章 热力学第二定律
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