热力学第二定律的建立(热力学第二定律的由来)

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简述热力学第一定律和热力学第二定律的内容

1、表述为:物体内能的增加等于物体吸收的热量和对物体所作的功的总和。即热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。其推广和本质就是著名的能量守恒定律。

热力学第二定律的建立(热力学第二定律的由来)

2、热力学第一定律也就是能量守恒定律。内容 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做功的和。(如果一个系统与环境孤立,那么它的内能将不会发生变化。

3、热力学第一定律,也称为能量守恒定律,内容为:在一个孤立的系统中,能量不能被创造或消除,只能从一种形式转化为另一种形式。具体来说,热力学第一定律表明,在热力学的过程中,系统的内能不变,热量转化为功的数量等于系统吸收的热量,即Q=W。其中,Q是系统吸收的热量,W是系统对外界做的功。

4、热力学第一定律是普遍的能量守恒和转化定律在一切涉及宏观热现象过程中的具体表现。热力学第二定律是限定实际热力学过程发生方向的热力学规律。它证实熵增加原理成立:达到平衡态的热力学系统存在一个态函数熵,孤立系的熵不减少,达到平衡态时的熵最大。

开尔文是如何提出热力学第二定律的(过程)

1、热力学第二定律是阐明与热现象相关的各种过程进行的方向、条件及限度的定律。热力学第二定律指明了自然界的热功转化中的普遍规律,即热不可能全部转化为功,而不引起其它变化。热力学第二定律,指出了热功转化的效率的问题。

2、开尔文表述:热机循环必须工作在高温热源和低温热源之间,因而循环的热功转换效率永远小于1,既不可能制成效率为100%的循环热机,在循环过程中,工作物质吸收的热量必定有一部分要释放出去。

热力学第二定律的建立(热力学第二定律的由来)

3、热力学第二定律是热力学基本定律之一,克劳修斯表述为:热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。不可能把热量从低温物体传向高温携枣雀物体而不引起其它变化岩亏。

4、热力学第二定律是由德国人克劳修斯(Rudolph Clausius)和英国人开尔文(Lord Kelvin)分别于1850年和1851年提出的。

5、热力学第二定律的开尔文说法:1824年,卡诺(SadiCarnot)最早提出了热能转化为机械能的根本条件:“凡有温度差的地方都能产生动力。”实质上,它是热力学第二定律的一种表达方式。

6、热力学第二定律(second law of thermodynamics),热力学基本定律之一,克劳修斯表述为:热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。开尔文表述为:不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响。熵增原理:不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。

热力学第二定律是谁提出的

1、德国物理学家克劳休斯。简介:热力学第二定律(Second Law of Thermodynamics)是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性,即孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大熵状态演化,同样地,第二类永动机永不可能实现。

2、克劳休斯。根据查询百度百科信息显示,热力学第二定律是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性,即孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大熵状态演化,其第一个提出者是德国物理学家克劳休斯。

3、根据百度百科查询,热力学第二定律是由德国物理学家克劳修斯提出的。在1850年首次提出了这个概念,该定律的内容是:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。这个定律揭示了自然界的热现象的方向性,即热量不可能自发地从低温物体传导到高温物体。

4、热力学第二定律是谁提出的如下:热力学第二定律是由德国人克劳修斯(Rudolph Clausius)和英国人开尔文(Lord Kelvin)分别于1850年和1851年提出的。

5、该定律是尼古拉卡诺提出的。热力学第二定律有许多种表述,其中最具代表性的是克劳修斯表述(1850年)和开尔文表述(1851年),这些表述都可被证明是等价的。定律的数学表述主要借助克劳修斯所引入的熵的概念,具体表述为克劳修斯定理。

局部阻力系数测定实验

以下是局部阻力系数实验的注意事项: 实验装置准备:确保实验装置的设计和制造符合规范要求,以保证实验结果的准确性和可靠性。 流体参数测量:在进行实验之前,必须准确地测量流体的物理性质,如密度、黏度等。这些参数的准确性对于计算阻力系数非常重要。

设1点的静压为p1,2点的静压为p2,1点的流速为v1,2点的流速为v2,管道的局部阻力系数为ζ,管道的直径为d,流体的密度为ρ。

局部阻力实验 实验目的 1学会利用四点法量测突缩管路局部阻力损失系数的方法。加深对局部阻力损失的感性认识及对局部阻力损失机理的理解。

做光滑管、粗糙管、局部阻力实验时,关闭阀5和阀打开泵的出口阀2与灌水阀、排气阀,给水泵灌水,管好后关闭泵的排气阀、出口阀2和灌水阀。打开总电源,打开仪表电源,开关旋到“直接”位置,离心泵停止按钮亮,按下启动按钮启动离心泵。

局部阻力系数测定实验报告班级:___学号:___姓名:___课程:___实验目的学会量测突扩、突缩圆管局部阻力损失系数的方法。加深对局部阻力损失的感性认识加深局部阻力损失机理的理解。

实验目的 掌握流体阻力及一定管径和管壁粗糙度下摩擦系数λ的测定方法 掌握测定局部阻力系数ζ的方法 掌握摩擦系数λ与雷诺数Re之间的关系及工程意义 实验原理 流体阻力产生的根源是流体具有粘性,流动时存在内摩擦。

热力学第二定律是什么啊?它的微观意义及统计意义?

1、热力学第二定律是在热力学第一定律(能量守恒定律)建立后不久建立起来的,它的建立与19世纪20年代卡诺对于热机的研究有着密切的关系。

2、微观意义就是系统总是朝着混乱度增加的方向发展。

3、热力学第二定律的统计意义是:一个不受外界影响的“孤立系统”,其内部发生的过程,总是由几率小的宏观状态向几率大的宏观状态进行,由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。

4、热力学第二定律的统计意义同时表明了它的适用范围只能是由大量微观粒子组成的宏观系统,对于粒子数很少的系统是没有意义的。热力学第二定律与熵增 热力学第二定律是描述热量的传递方向的:分子有规则运动的机械能可以完全转化为分子无规则运动的热能,热能却不能完全转化为机械能。

5、微观上是大量分子的有序运动向无序运动转化。(2)热传递:大量分子的无序运动由于热传递而增大。(3)气体绝热自由膨胀:分子运动状态(分子的位置分布)更加无序。总结:一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行。

热力学第二定律是谁提出来的?

德国物理学家克劳休斯。简介:热力学第二定律(Second Law of Thermodynamics)是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性,即孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大熵状态演化,同样地,第二类永动机永不可能实现。

克劳修斯。根据百度百科查询,热力学第二定律是由德国物理学家克劳修斯提出的。在1850年首次提出了这个概念,该定律的内容是:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响。这个定律揭示了自然界的热现象的方向性,即热量不可能自发地从低温物体传导到高温物体。

克劳休斯。根据查询百度百科信息显示,热力学第二定律是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性,即孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大熵状态演化,其第一个提出者是德国物理学家克劳休斯。

该定律是尼古拉卡诺提出的。热力学第二定律有许多种表述,其中最具代表性的是克劳修斯表述(1850年)和开尔文表述(1851年),这些表述都可被证明是等价的。定律的数学表述主要借助克劳修斯所引入的熵的概念,具体表述为克劳修斯定理。

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