系统在无限接近相平衡条件下进行的相变过程是可逆相变过程。热力学中讨论的可逆相变一般是在等温、等压且没有非体积功的条件下进行的。例如:固体在其熔点时的熔化,液体在其沸点时的蒸发。2.可逆...
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多方可逆过程 |
不可逆过程热力学,热力学的四个基本公式
热力学可逆过程是指能通过原来过程的反方向变化而使系统和环境同时复原的过程。一般过程,都可以正向进行,也可以逆向复原,但不可逆过程的复原,不是全部的复原,即使系统得以复的话语体系不同,基于工程热力学的理解:准静态过程>可逆过程>等熵过程,可能题主所涉及的物理化学中
热力学第二定律证明,世界上没有绝对的可逆性过程。实际的热力学过程既不可能完全无耗散,又不可能是严格的准静态过这是热力学第三定律表达的内容. 6 态函数—熵以上表达的热力学第二定律告诉我们,自然界的热力学过程都是不可逆过程. 但是,目前为止,还没有告诉我们热力学过程朝哪个方向;
第五章不可逆过程热力学简介1 §5-1概述自然界的一切实际过程都是不可逆的。不可逆过程并不能使能量消失,但发生了能量的耗散。过程不可逆性的本质微观表现:孤立系统内的一切不可逆过程是使系统逆转回来,比如人长大了不会再变小,点燃的蜡烛不会再恢复成原状等等.在热力学中定义这样的过程为不可逆过程,即对于某一个热力学过程,如果不能在不付出额外能量的条件下将体
不可逆过程热力学简介.pdf,第六章不可逆过程热力学简介6.45 局部熵产生率前面几章主要讨论了可逆过程或平衡态的热力学向题。对于不可逆过程,我们只能得到线性不可逆过程热力学经典热力学研究的对象集中在平衡态和从一个平衡态过渡到另一个平衡态的可逆过程。而客观世界中,绝大多数自然现象都是处于非平衡态下的不
无摩擦的准静态过程[1]是一种常见的可逆过程。这一条对于涉及做功的过程很好用,但这个也只是可逆过程的充分不必要条件。可逆过程中,热力学量总是遵循热力学基本方程。也是下面即熵增与不可逆过程克劳修斯引入了熵这个概念之后,我们可以将系统与外界放一起作为一个孤立体系来考察,如果一个过程结束后熵增加了,意味着系统到达了一个更加稳
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标签: 热力学的四个基本公式
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