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气体自由膨胀熵变
理想
气体
向真空绝热
自由膨胀
的
熵变
答:
理想
气体自由膨胀
过程
熵变
的计算 理想气体真空自由膨胀是不可逆过程,如何计算这一过程的熵变呢?理想气体向真空自由膨胀,由于初、终两态温度不变(设为T),只是体积由V1增大到V2,所以可用理想气体等温膨胀的可逆过程来连接初、终两态。对于理想气体等温膨胀这一可逆过程dU=0。所以dQ=dU+PdV=PdV于是:...
实际
气体
经节流
膨胀
后,其
熵变
为多少
答:
实际
气体
经节流
膨胀
后,其
熵变
为△S=nRln(V2/V1)。熵是一个宏观的状态函数,绝热可逆过程熵变为零。一般来讲,光考虑气体分子热运动的话不考虑化学反应等等作弊行为,那么准静态的气体绝热过程是可逆的,也就是熵变为零。这里有个前提就是准静态。指一个系统任何时刻都可以用pressure,volume,temperature...
什么是理想
气体
绝热
自由膨胀
的过程?
答:
理想
气体自由膨胀
过程
熵变
的计算 理想气体真空自由膨胀是不可逆过程,如何计算这一过程的熵变呢?理想气体向真空自由膨胀,由于初、终两态温度不变(设为T),只是体积由V1增大到V2,所以可用理想气体等温膨胀的可逆过程来连接初、终两态。对于理想气体等温膨胀这一可逆过程dU=0。所以dQ=dU+PdV=PdV于是:...
实际
气体
经节流
膨胀
后,其
熵变
为?
答:
实际
气体
经节流
膨胀
后,其
熵变
为△S=nRln(V2/V1)。熵是一个宏观的状态函数,绝热可逆过程熵变为零。一般来讲,光考虑气体分子热运动的话不考虑化学反应等等作弊行为,那么准静态的气体绝热过程是可逆的,也就是熵变为零。这里有个前提就是准静态。指一个系统任何时刻都可以用pressure,volume,temperature...
理想
气体
经节流
膨胀
后
熵变
为什么?
答:
实际
气体
经节流
膨胀
后,其
熵变
为△S=nRln(V2/V1)。熵是一个宏观的状态函数,绝热可逆过程熵变为零。一般来讲,光考虑气体分子热运动的话不考虑化学反应等等作弊行为,那么准静态的气体绝热过程是可逆的,也就是熵变为零。这里有个前提就是准静态。指一个系统任何时刻都可以用pressure,volume,temperature...
如图 理想
气体
真空
膨胀
求
熵变
答:
理想气体真空膨胀求
熵变
理想
气体自由膨胀
过程熵变的计算 理想气体真空自由膨胀是不可逆过程,如何计算这一过程的熵变呢?理想气体向真空自由膨胀,由于初、终两态温度不变(设为T),只是体积由V1增大到V2,所以可用理想气体等温膨胀的可逆过程来连接初、终两态。
理想
气体
的
自由膨胀
是否是自发的过程
答:
理想
气体
从状态i经
自由膨胀
到状态ii,可用ΔS热力学判据来判断该过程的自发性。热力学判据:1、根据热力学第二定律,可得孤立系统熵增原理。即孤立系统内部发生的不可逆过程一定导致系统熵增大,当系统熵值增大到最高值时,就只能继续发生熵值不变的可逆过程。2、熵为状态函数,则
熵变
ΔS就只与过程的始...
理想
气体
从状态i经
自由膨胀
到状态ii,可用哪个热力学判据来判断该过程的...
答:
理想
气体
从状态i经
自由膨胀
到状态ii,可用ΔS热力学判据来判断该过程的自发性。热力学判据:1、根据热力学第二定律,可得孤立系统熵增原理。即孤立系统内部发生的不可逆过程一定导致系统熵增大,当系统熵值增大到最高值时,就只能继续发生熵值不变的可逆过程。2、熵为状态函数,则
熵变
ΔS就只与过程的始...
如何判断理想
气体
的自发
膨胀
是否自发?
答:
理想
气体
从状态i经
自由膨胀
到状态ii,可用ΔS热力学判据来判断该过程的自发性。热力学判据:1、根据热力学第二定律,可得孤立系统熵增原理。即孤立系统内部发生的不可逆过程一定导致系统熵增大,当系统熵值增大到最高值时,就只能继续发生熵值不变的可逆过程。2、熵为状态函数,则
熵变
ΔS就只与过程的始...
如何判断理想
气体
的自发
膨胀
是否是自发的?
答:
理想
气体
从状态i经
自由膨胀
到状态ii,可用ΔS热力学判据来判断该过程的自发性。热力学判据:1、根据热力学第二定律,可得孤立系统熵增原理。即孤立系统内部发生的不可逆过程一定导致系统熵增大,当系统熵值增大到最高值时,就只能继续发生熵值不变的可逆过程。2、熵为状态函数,则
熵变
ΔS就只与过程的始...
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