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朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁高二物理高二物理比賽第4講循環(huán)效率及絕熱近似本講本講導學循環(huán)過程是熱力學中的一個主要的問題,本講主要通過例題推薦各種循環(huán)過程。同時,在本講的最后,也會將一些難題推薦給大家。知識點睛知識點睛一、循環(huán)過程系統(tǒng)由某一狀態(tài)出發(fā),經(jīng)歷一系列過程又回到本來狀態(tài)的過程,稱為循環(huán)過程。熱機循環(huán)過程在P-V圖上是一根順時針繞向的閉合曲線(如圖2-2-1)。系統(tǒng)經(jīng)過循環(huán)過程回到本來狀態(tài),因此△E=0。ABCDPVABCDPVOMN圖2-2-1(P-V圖中循環(huán)曲線所包圍的面積)而且由熱力學第一定律可知:在囫圇循環(huán)中系統(tǒng)繞從外界吸收的熱量總和,必然大于放出的熱量總和,而且熱機效率表示吸收來的熱量有多少轉(zhuǎn)化為實用的功,是熱機性能的重要標志之一,效率的定義為<1卡諾循環(huán)物質(zhì)系統(tǒng)經(jīng)歷一系列的變化過程又回到初始狀態(tài),這樣的周而復始的變化過程為循環(huán)過程,簡稱循環(huán)。在P-V圖上,物質(zhì)系統(tǒng)的循環(huán)過程用一個閉合的曲線表示。經(jīng)歷一個循環(huán),回到初始狀態(tài)時,內(nèi)能不變。利用物質(zhì)系統(tǒng)(稱為工作物)持續(xù)不斷地把熱轉(zhuǎn)換為功的裝置叫做熱機。在循環(huán)過程中,使工作物從膨脹作功以后的狀態(tài),再回到初始狀態(tài),周而復始舉行下去,并且必而使工作物在返回初始狀態(tài)的過程中,外界壓縮工作物所作的功少于工作物在膨脹時對外所做的功,這樣才干使工作物對外做功。獲得低溫裝置的致冷機也是利用工作物的循環(huán)過程來工作的,不過它的運行方向與熱機中工作物的循環(huán)過程相反??ㄖZ循環(huán)是在兩個溫度恒定的熱源之間工作的循環(huán)過程。我們來研究由平衡過程組成的卡諾循環(huán),工作物與溫度為的高溫熱源接觸是等溫膨脹過程。同樣,與溫度為的低溫熱源接觸而放熱是等溫壓縮過程。因為工作物只與兩個熱源交換能量,所以當工作物脫離兩熱源時所舉行的過程,必然是絕熱的平衡過程。如圖2-3-1所示,在理想氣體卡諾循環(huán)的P-V圖上,曲線ab和cd表示溫度為和的兩條等溫線,曲線bc和da是兩條絕熱線。我們先研究以狀態(tài)a為始點,沿閉合曲線abcda所作的循環(huán)過程。在abc的膨脹過程中,氣體對外做功是曲線abc下面的面積,在cda的壓縮過程中,外界對氣體做功是曲線cda下面的面積。氣體對外所做的凈功就是閉合曲線abcda所圍面積,氣體在等溫膨脹過程ab中,從高溫熱源吸熱,氣體在等溫壓縮過程cd中,向低溫熱源放熱。應用絕熱方程和得,所以,卡諾熱機的效率我們再研究理想氣體以狀態(tài)a為始點,沿閉合曲線adc0V1V4V2V3VT1T2圖2-3-1ba所分的循環(huán)過程。顯然,氣體將從低溫熱源汲取熱量,又采納外界對氣體所作的功0V1V4V2V3VT1T2圖2-3-1二、熱力學第二定律表述1:不可能制成一種循環(huán)動作的熱機,只從一個熱源汲取熱量,使之所有變?yōu)閷嵱玫墓?,而其他物體不發(fā)生任何變化。表述2:熱量不可能自動地從低溫物體轉(zhuǎn)向高溫物體。在表述1中,我們要異常注重“循環(huán)動作”幾個字,倘若工作物舉行的不是循環(huán)過程,如氣體作等溫膨脹,那么氣體只使一個熱源冷卻作功而不放出熱量便是可能的。該講述反映了熱功轉(zhuǎn)換的一種異常邏輯,并且表述1與表述2具有等價性。我們用反證法來證實兩者的等價性。ⅠⅡⅢpV假設表述1不成立,亦即允許有一循環(huán)E可以從高溫熱源取得熱量,并所有轉(zhuǎn)化為功W。這樣我們再利用一個逆卡諾循環(huán)口采納E所作功W(=),使它從低溫熱源取得熱量,輸出熱量給高溫熱源?,F(xiàn)在把這兩個循環(huán)總的看成一部復合致冷機,其總的結(jié)果是,外界沒有對他做功而它卻把熱量從低溫熱源傳給了高溫熱源。這就說明,倘若表述1不成立,則表述2也不成立。反之,也可以證實倘若表述2不成立,則表述1也必然不成立。ⅠⅡⅢpV試證實在P-V圖上兩條絕熱線不能相交。假定兩條絕熱線Ⅰ與Ⅱ在P-V圖上相交于一點A,如圖所示?,F(xiàn)在,在圖上再畫一等溫線Ⅲ,使它與兩條絕熱線組成一個循環(huán)。這個循環(huán)惟獨一個單熱源,它把吸收的熱量所有改變?yōu)楣?,即?1,并使周圍沒有變化。顯然,這是違抗熱力學第二定律的,因此兩條絕熱線不能相交。例題精講例題精講1mol理想氣體緩慢地經(jīng)歷了一個循環(huán)過程,在p-V圖中這一過程是一個橢圓,如圖所示.已知次氣體若處在與橢圓中央O′點所對應的狀態(tài)時,其溫度為T0=300K.求在囫圇循環(huán)過程中氣體的最高溫度T1,和最低溫度T2各是多少.單原子氣體,經(jīng)歷的循環(huán)過程由圖上的直線過程與絕熱壓縮過程組成。已知,,,求該循環(huán)的效率。理想氣體經(jīng)歷一循環(huán)過程在圖中的過程分式如圖所示。其中狀態(tài)的過程方程為其中為狀態(tài)1的溫度,為已知常數(shù),狀態(tài)2的溫度;狀態(tài)2到狀態(tài)3的過程線為過原點O的直線;狀態(tài)3到狀態(tài)1的過程為與P軸垂直的直線。已知該理想氣體定容摩爾熱容量為。求(1)各狀態(tài)的狀態(tài)參量,并在圖上作出該循環(huán)的圖線。(2)求該循環(huán)的效率。1摩爾的理想氣體經(jīng)歷了一個在T-v圖上標為1—2—3—1的循環(huán)過程,如圖所示.其中,過程1—2的方程式為T=2T1(1-βV/2)βV,,過程2—3為經(jīng)過原點的直線上的一段,過程3—1的方程式為T=T1β2V2,式中β是常量.狀態(tài)1和2的熱力學溫度已知為T1和3T1/4,和求該氣體在此循環(huán)過程中對外所做的功.如圖所示,ν摩爾的理想氣體沿p-V坐標面上的直線由狀態(tài)a到達狀態(tài)b(直線ab的延伸線通過原點O),設該氣體的摩爾質(zhì)量為μ,定容比熱為常量CV,其他圖中標明的參量p1,V1,V2亦已知。(1)試求經(jīng)ab過程,系統(tǒng)內(nèi)能的增量ΔU,對外作功W,以及系統(tǒng)從外界吸收的熱量Q;(2)試證實在ab過程中,比熱為常量。已知mol理想氣體所經(jīng)歷的某準靜態(tài)過程中,摩爾熱容量C可表為式中Cp為定壓摩爾熱容量,為絕熱指數(shù),Cp和均為常量。設氣體體積為v0時,其溫度為T0。試求,氣體在該過程中體積從v0增為2v0的膨脹階段對外所作的功W。
已知(mol)的某理想氣體在<時的定容熱容,在>時的定容熱容,其中、均為大于1的常量,該氣體經(jīng)歷的循環(huán)過程是如圖所示的矩形.(1)試求狀態(tài)的溫度,并畫出循環(huán)過程中系統(tǒng)內(nèi)能隨溫度變化的圖線,(2)試計算循環(huán)過程的效率.(選講)如圖所示,一絕熱密封容器中間有一絕熱活塞,質(zhì)量為m。當活塞處于正中間時,兩邊空氣的壓強均為p0,設兩邊長度均為l,活塞面積為S,若不計摩擦,求活塞做微振動的周期。(把空氣看作雙原子分子理想氣體)(選講)一個吊在墻上單擺,擺長,重力加速度,質(zhì)量,振幅。慢慢從頂部把繩子抽短到,求當前振幅【答案】由此得,可見振幅變?yōu)?/p>
(選講)一個帶點粒子在磁場中做勻速率圓周運動,半徑為,磁場緩慢增強為本來的兩倍,則半徑應該變?yōu)楸緛淼亩嗌俦??(選講)目前,因為精密焊接等技術(shù)的需求,人們對納米尺度的縫隙或細管中的液體的性質(zhì)(例如,凝結(jié)、蒸發(fā)、等)極為擔心。假設碳納米管中水與管壁間的接觸角為,納米管的半徑為,水的表面張力系數(shù)為,表面平直的水的凝結(jié)溫度為,冰的熔解熱為,密度為.1.試證實:上述碳納米管中的水的凝結(jié)溫度相對于表面平直的水的凝結(jié)溫度的改變量為;提醒:最大熱機效率為2.實驗測得當接觸角(即)時,納米管中水的凝結(jié)溫度的改變量與納米管內(nèi)(直)徑間的對應關(guān)系如下表所示,(nm)1.351.701.873.216.578.178.86(K)-21.0-15.0-14.2-10.5-7.5-6.5-4.5試
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