2009热统复习题与思考题及答案
热统试题及重要答案

一、简答题(23分)1. 简述能量均分定理。
(4分)答:对于处在温度为T的平衡状态的经典系统,粒子能量中每一个平方项的平均值的平均值等于。
根据能量均分定理,单原子分子的平均能量为,双原子分子的平均能量2. 热力学方法和统计物理方法是研究关于热运动规律性的两种方法,试评论这两种方法各自的优缺点。
(5分)答:热力学:较普遍、可靠,但不能求特殊性质。
以大量实验总结出来的几条定律为基础,应用严密逻辑推理和严格数学运算来研究宏观物体热性质与热现象有关的一切规律。
统计物理:可求特殊性质,但可靠性依赖于微观结构的假设,计算较麻烦。
从物质的微观结构出发,考虑微观粒子的热运动,通过求统计平均来研究宏观物体热性质与热现象有关的一切规律。
两者体现了归纳与演绎不同之处,可互为补充,取长补短。
3. 解释热力学特性函数。
(4分)答:如果适当选择独立变量(称为自然变量),只要知道一个热力学函数,就可以通过求偏导数而求得均匀系统的全部热力学函数,从而把均匀系统的平衡性质完全确定,这个热力学函数即称为特性函数,表明它是表征均匀系统的特性的。
4.简述推导最概然分布的主要思路。
(5分)①写出给定分布下的微观状态函数表达式② 两边同时取对数,并求一阶微分③ 利用约束条件N ,E 进行简化④ 令一阶微分为0,求极大值⑤ 由于自变量不完全独立,引入拉格朗日未定乘子⑥ 最后得出粒子的最概然分布5. 试述克劳修斯和开尔文关于热力学第二定律的两种表述,并简要说明这两种表述是等效的。
(5分)答:克:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化(表明热传导过程是不可逆的);开:不可能从单一热源吸收热量使之完全变成有用的功而不引起其他变化(表明功变热的过程是不可逆的);联系:反证法 P31二.填空题(27分)1. (3分)熵的性质主要有① 熵是态函数 ; ② 熵是广延量 ; ③ 熵可以判断反应方向 ;④熵可以判断过程的可逆性 ;⑤ S=k ln 熵是系统微观粒子无规则运动混乱程度的度量 。
热统习的题目解答(全)

第一章 热力学的基本规律1.1 试求理想气体的体胀系数α,压强系数β和等温压缩系数κ。
解: 理想气体的物态方程为RT pV =,由此可算得: PP V V k T T P P T T V V T V P 1)(1;1)(1,1)(1=∂∂-==∂∂==∂∂=βα1.2 证明任何一种具有两个独立参量T ,P 的物质,其物态方程可由实验测得的体胀系数α及等温压缩系数κ ,根据下述积分求得: ⎰-=)(ln kdP adT V ,如果Pk T a 1,1==,试求物态方程。
证明:dp p VdT T V p T dV T P )()(),(∂∂+∂∂= 两边除以V,得dp dT dp p VV dT T V V V dV T P κα-=∂∂+∂∂=)(1)(1积分后得 ⎰-=)(ln kdP adT V 如果,1,1p T ==κα代入上式,得C P T PdP T dT V ln ln ln )(ln +-=-=⎰所以物态方程为:CT PV =与1mol 理想气体得物态方程PV=RT 相比较,可知所要求的物态方程即为理想气体物态方程。
1.3在00C 和1atm 下,测得一块铜的体胀系数和压缩系数为a=4.185×10-5K -1,k=7.8×10-7atm -1。
a 和k 可以近似看作常数。
今使铜加热至100C ,问(1)压力要增加多少大气压才能使铜块的体积维持不变?(2)若压力增加100atm ,铜块的体积改变多少?解:(a )由上题dp dT dp p VV dT T V V V dV T P κα-=∂∂+∂∂=)(1)(1体积不变,即0=dV所以dT kadP = 即atm T k a P 62210108.71085.475=⨯⨯⨯=∆=∆-- (b)475121211211007.4100108.7101085.4)()(---⨯=⨯⨯-⨯⨯=---=-=∆p p T T V V V V V κα可见,体积增加万分之4.07。
2009年-传热学试题-A答案

一、基本概念 (本题每小题5分,共50分)1.试说明三种基本的传热方式在机理上有什么不同?答:导热:是依靠原子、分子、自由电子等微观粒子的振动而引起的热量传递现象;热对流:是依靠微观粒子的宏观运动而引起的热摻混现象;热辐射:是因为热的原因而引起物体以电磁波的方式向外界放出辐射能的现象。
2.热传导的基本方程式是依据什么定律推导出来的?答:必须依据两个定律,分别是:傅立叶导热基本定律和能量守恒定律。
3.写出黑体辐射的四次方定律基本表达式及其中各物理量的定义。
其中: E-物体辐射力;-斯忒芬-波尔兹曼常数;T-黑体的温度。
4.什么是肋效率?答:5.Bi数的物理意义是什么?并写出Bi的表达式。
答:其物理意义为:固体内部的导热热阻与其界面上换热热阻之比。
表达式为:6.获得对流换热系数的研究方法都有哪些?答:获得对流换热系数的研究方法有:数学解析法、边界层方程积分法、类比法、实验法和数值解法。
7.为了获得与所研究现象有关的无量纲量,通常有哪几种方法?答:为了获得与所研究现象有关的无量纲量,常用的方法有:⑴ 方程分析法;⑵ 相似分析法;⑶ 量纲分析法。
8.膜状凝结换热过程的主要热阻缘于什么?珠状凝结和膜状凝结的主要区别是什么?答:膜状凝结换热过程的主要热阻缘于在固体壁面凝结形成的液膜的热阻。
固体壁面不能很好地被冷凝液很好润湿的凝结现象叫珠状凝结;若固体壁面能够被凝结液很好润湿的凝结现象叫膜状凝结。
9.简单回答由玻璃搭建的苗圃内的温室效应的形成机理是什么?答:由于玻璃对太阳光的可见光具有透射功能,所以白天太阳光的热量可以透过玻璃进入苗圃,而到了夜间,苗圃内低温物体产生的辐射波长多为红外光,而玻璃正好对红外波长的透射率却很小,所以热量散失得很小,因此而形成了温室效应。
10.什么叫有效辐射和投入辐射?答:单位时间内投射到表面单位面积上的总辐射能称为投入辐射,单位时间内离开物体表面单位面积的辐射能称为有效辐射。
二、简答题 (本题每小题20分,共20分)1.用边界层积分方程求解对流换热问题的基本思路是什么?答:⑴不要求守恒定律对边界中每一个微元体都成立,而只是对包括固体边界及边界层外边界在内的有限大小的控制容积建立起动量和能量守恒的表达式,及边界层积分方程。
2009年高考热学试题析与解

析与 解 气体 对 容器 壁压 强 的微 观本质 就
是大 量气 体分 子 作 用 在 器 壁 单 位 面 积 上平 均 作
用力 , 强 的 大小 与 气 体 的温 度 成 正 比、 压 与气 体 分子 数密 度 ( 位 体 积 分 子 数 )成 正 比 ; 气 体 单 而 的温 度高 低 由气 体 分 子 热运 动 的平 均动 能 大 小
第2 8卷 总 第 3 3期 7 21 0 0年 第 3期 ( 半 月) 上
Vo . 8 No 3 3 12 . 7 ( ) 3 2 0 . 5 S . 01 4 .
2 高考 、 试题 析 与解 0 9年 0 , 学 热 I t
蒋 从 元
四川 职 业 技 术 学 院 , 四川 省 遂 宁市 6 9 0 200
J u n l o P y i Te c ig o ra f h sc s a hn
D 内能 减小 , 界对 其做功 . 外
析与 解 不 计 分 子 势 能 的 空 气 为 理 想 气 体 , 内能 只 由温度 决定 。 其 当塑料瓶 温 度降低 时 ,
20 0 9年 高 考 热 学 试 题 同 往 年 一 样 相 对 简
的增 加量 等 于 电热 丝 放 出 的 热 量 减 去 对外 做 的
单, 涉及 十余 个 知 识 点 全 为 基 本 要 求 , 面 对 下 2 0 年 高 考部 分试题 的热学 部分作 一解 析 。 09
1 ( 国卷 1 .全 )如 图 1 水 平放 置 的 密封 汽 缸 , 内被 一竖 直 隔板分 隔 为左右 两部 分 , 隔板 可在 汽 缸 内无摩 擦 滑 动 , 侧气 体 内有 一 电 热 丝 。 缸 右 气
09年工热真题

一、简答题(每题5分,共50分)1. 平衡态是经典热力学的基础,简单可压缩系实现平衡态的条件是什么?2. 在p 、v 、h 、s 、w 、w t 、q 、c p 中哪些是状态量?哪些是过程量?3. 一可逆过程中参数的变化关系为p=4/(v-0.015)kPa ,比体积单位为m 3/kg 。
当压力由0.2kPa 变化到0.5kPa 时,过程的技术功为多少?4. 试写出闭口系统能量方程式,并写出将其应用于理想气体等温过程时的简化形式;写出稳定流动系统的能量方程,并写出将其应用于锅炉时该能量方程简化形式。
5. 冬天给密封不严的房间加热,空气温度从10℃升到22℃,整个房间内空气的热力学能变化为多少?[空气的R g =0.287kJ/(kg ·K),c p = 1.004kJ/(kg ·K)]第6题图 第7题图6. 容器被分隔成A 、B 两室,如右图所示。
当地大气压p=0.1013MPa 。
实验测量得压力表1的读数p e,1=0.294MPa ,B 室压力表2的读数p e,2=0.04MPa ,压力表3的读数p e,3=0.38MPa,分析判断这组测量数据是否正确,并说明理由。
7. 在湿空气的焓湿图(h-d )上,画出湿空气冷却除湿过程(画在答题纸上)。
8. 压力0.5MPa ,温度400K 的空气进入渐缩喷管,射向背压0.3MPa 的环境。
此时能否得到超声速气流?出口流速有多大?[空气的R g =0.287kJ/(kg ·K),c p = 1.004kJ/(kg ·K)] 9. 1kg 水定压下放热,温度从95℃降到30℃,放出热量中的可用能有多少?[水的c p =4.187kJ/(kg ·K),环境温度为300K]10. 画出燃气轮机定压加热理想循环(布雷诺循环)的T-s 图,并说明提高循环热效率的方法或措施。
二、证明与作图题(每题10分,共30分)1 理想气体分别作两个循环,如右图中循环1-2-3-1和循环4-5-6-4所示。
2009-2010年采暖真题参考答案

2009年第一天上午专业知识单选题1、不同传热系数和遮阳系数的外窗作为公共建筑外围护结构时,更适合于严寒地区的外窗应是下列何项?A 传热系数小且遮阳系数大B 传热系数大且遮阳系数小C 传热系数小且遮阳系数小D 传热系数大且遮阳系数大答案:A4、下列何项不属于围护结构的热桥部位?A 嵌入墙体的混凝土梁柱墙B 嵌入屋面板中的混凝土肋C 装配式建筑中的板材接缝及墙角D 装配式建筑中的女儿墙答案:D女儿墙指的是建筑物屋顶外围的矮墙。
5、采暖系统设置平衡阀、控制阀的说法,下列何项正确?A 自力式压差控制阀特别适合分户计量供暖系统B 静态平衡阀应装设在锅炉房集水管干管上C 供暖系统的每一个环路的供回水管均应安装平衡阀D 管路上安装平衡阀之处,不必再安装截止阀答案:DA 热计量系统是否设置压差控制阀应通过计算热力入口的压差变化幅度确定B 总管上的平衡阀宜安装在水泵出口方向C 或供水或回水,宜回水6、采用燃气红外线辐射供暖,辐射器安装错误的应是下列何项?A 采用全面辐射采暖,辐射器应安装的高一些B 用于局部区域辐射采暖时,辐射器应安装得低一些C 辐射器安装高度不应低于3mD 辐射器安装高度不应低于4m答案:DAB 全面辐射供暖热负荷大于局部辐射供暖热负荷,辐射效率和辐照强度大,安装高度可高一些。
8、热水供暖系统中,当其恒压点位于水泵吸入口时,有关其他各点的压力描述,正确的应是下列何项?A 系统各点的静压相等B 系统各点的工作压力相等C 系统各点的工作压力均高于静压D 系统各点的工作压力高于水泵扬程答案:C静压这里指的是静止时的压强多选题2、某办公楼设计的集中供暖系统分室能实现温度调节,下列哪些做法是正确的?A 采用上分式全带跨越管的垂直单管B 管路按南北向分环布置C 系统采用分区热量计量D 散热器外表面应刷金属性涂料答案:ABC公共建筑节能标准5.2.2,5.2.3,5.2.4。
D 非金属性涂料5、有关冬季采暖系统围护结构计算耗热量修正的说法,下列哪些项是错误的?A 低温热水地板辐射采暖系统的热负荷,可不做高度附加B 间歇性使用的礼堂的热负荷,可不作附加C 燃气红外线辐射供暖,不考虑辐射器安装高度的影响D 教学楼有两面外墙时,对墙、窗、门的基本耗热量不作附加答案:BCDC辐射器的安装高度过高时,需对其总耗热量进行修正6、冬季采用蒸汽采暖系统的工业厂房,下列说法哪些项是错误的?A 选择钢制板型散热器,因为传热系数大B 选择钢制扁管散热器,因为金属热强度大C 选择内防腐型铝制散热器,因为传热系数大D 不选择铸铁散热器,因为金属热强度小答案:ABD7、某工业建筑外门为双扇向内平开门,外门宽度为3m,设置空气幕时不合理的做法是下列哪些项?A 单侧侧面送风B 双侧侧面送风C 由上向下送风D 由下向上送风答案:ABD3-18米经技术经济比较后,可采用单侧、双侧、由上向下送风,但侧面送风时,严禁外门向内开启。
2009热统复习题与思考题及答案

热力学与统计物理复习题及答案一、解释如下概念⑴热力学平衡态;⑵可逆过程;⑶ 准静态过程;⑷焦耳-汤姆逊效应;⑸μ空间;⑹Γ 空间;⑺特性函数;⑻系综;⑼混合系综;⑽非简并性条件;⑾玻色——爱因斯坦凝聚;⑴热力学平衡态:一个孤立系统经长时间后,宏观性质不随时间而变化的状态。
⑵可逆过程:若系统经一过程从状态A 出发到达B 态后能沿相反的过程回到初态A ,而且在回到A 后系统和外界均回复到原状,那么这一过程叫可逆过程。
⑶ 准静态过程: 如果系统状态变化很缓慢,每一态都可视为平衡态,则这过程叫准静态过程。
⑷焦耳一汤姆孙效应:气体在节流过程中气体温度随压强减小而发生变化的现象。
⑸μ空间:设粒子的自由度r ,以r 个广义坐标为横轴,r 个动量为横轴,所张成的笛卡尔直角空间。
⑹Γ空间:该系统自由度f ,则以f 个广义坐标为横轴,以f 个广义动量为纵轴,由此张成的f 2维笛卡尔直角空间叫Γ空间。
⑺特性函数:若一个热力学系统有这样的函数,只要知道它就可以由它求出系统的其它函数,即它能决定系统的热力学性质,则这个函数叫特性函数。
⑻系综:大量的彼此独立的具有相同结构但可以有不同微观状态的假想体系的集合叫系综,常见的有微正则系综、正则系综、巨正则系综。
⑼混合系综:设系统能级E 1…,E n …,系综中的n 个系统中,有n 1个处于E 1的量子态;…,有n i 个系统处于E i 的相应量子态,则这样的系综叫混合系综。
⑽非简并性条件:指1/<<l la ω,此时不可识别的粒子可视为可识别的粒子的条件。
⑾玻色―爱因斯坦凝聚:对玻色系统,当温度T 低于临界温度c T 时,处于基态的粒子数0n 有与总粒子数n 相同数量级的现象叫玻色-爱因斯坦凝聚。
二 回答问题⒈写出热力学第一定律的文字叙述、数学表示、简述该定律的重要性、适用范围。
⒉写出热力学第二定律的文字叙述、数学表示、适用条件,在热力学中的重要性。
⒊写出热力学第三定律的文字叙述、重要性并给予微观解释。
热统期末考试题及答案

热统期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 热力学第一定律的表达式是:A. ΔU = Q - WB. ΔU = Q + WC. ΔH = Q - WD. ΔH = Q + W答案:B2. 以下哪个选项是热力学第二定律的表述?A. 能量守恒定律B. 熵增原理C. 热能自发地由高温物体传递到低温物体D. 热能自发地由低温物体传递到高温物体答案:B3. 理想气体的内能只取决于:A. 体积B. 温度C. 压力D. 物质的量答案:B4. 根据热力学第三定律,绝对零度是:A. 无法达到的B. 可以无限接近的C. 可以实际达到的D. 与温度无关答案:A5. 熵是表示系统无序程度的物理量,其单位是:A. JB. J/KC. KD. J/mol答案:B二、填空题(每空2分,共20分)1. 热力学系统可以分为__________和__________。
答案:孤立系统;开放系统2. 根据卡诺定理,热机的效率与__________有关。
答案:热源温度3. 理想气体的压强由分子的__________和__________决定。
答案:碰撞频率;平均动能4. 热力学温度T与理想气体的体积V和压强P的关系是__________。
答案:T ∝ (PV)^(1/2)5. 热力学第二定律的克劳修斯表述是:不可能从单一热源__________能量,而不产生其他影响。
答案:提取三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述热力学第一定律和第二定律的区别和联系。
答案:热力学第一定律是能量守恒定律在热力学过程中的体现,表明能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转换为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体。
而热力学第二定律则描述了能量转换的方向性,即自发过程总是向着熵增的方向进行,表明了热能转换过程中的不可逆性。
2. 解释什么是熵,以及熵增原理的意义。
答案:熵是热力学中描述系统无序程度的物理量,通常用来衡量系统状态的不确定性。
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热力学与统计物理复习题及答案一、解释如下概念⑴热力学平衡态;⑵可逆过程;⑶准静态过程;⑷焦耳-汤姆逊效应;⑸μ空间;⑹Γ空间;⑺特性函数;⑻系综;⑼混合系综;⑽非简并性条件;⑾玻色——爱因斯坦凝聚;⑴热力学平衡态:一个孤立系统经长时间后,宏观性质不随时间而变化的状态。
⑵可逆过程:若系统经一过程从状态A出发到达B态后能沿相反的过程回到初态A,而且在回到A后系统和外界均回复到原状,那么这一过程叫可逆过程。
⑶准静态过程:如果系统状态变化很缓慢,每一态都可视为平衡态,则这过程叫准静态过程。
⑷焦耳一汤姆孙效应:气体在节流过程中气体温度随压强减小而发生变化的现象。
⑸μ空间:设粒子的自由度r,以r个广义坐标为横轴,r个动量为横轴,所张成的笛卡尔直角空间。
⑹Γ空间:该系统自由度f,则以f个广义坐标为横轴,以f个广义动量为纵轴,由此张成的f2维笛卡尔直角空间叫Γ空间。
⑺特性函数:若一个热力学系统有这样的函数,只要知道它就可以由它求出系统的其它函数,即它能决定系统的热力学性质,则这个函数叫特性函数。
⑻系综:大量的彼此独立的具有相同结构但可以有不同微观状态的假想体系的集合叫系综,常见的有微正则系综、正则系综、巨正则系综。
⑼混合系综:设系统能级E1…,E n…,系综中的n个系统中,有n1个处于E1的量子态;…,有n i个系统处于E i的相应量子态,则这样的系综叫混合系综。
页脚内容1页脚内容2⑽非简并性条件:指1/<<l l a ω,此时不可识别的粒子可视为可识别的粒子的条件。
⑾玻色―爱因斯坦凝聚:对玻色系统,当温度T 低于临界温度c T 时,处于基态的粒子数0n 有与总粒子数n 相同数量级的现象叫玻色-爱因斯坦凝聚。
二回答问题⒈写出热力学第一定律的文字叙述、数学表示、简述该定律的重要性、适用范围。
⒉写出热力学第二定律的文字叙述、数学表示、适用条件,在热力学中的重要性。
⒊写出热力学第三定律的文字叙述、重要性并给予微观解释。
(12分)⒋写出熵增加原理的文字叙述、数学表示、适用范围及其微观解释(10分)⒌写出等概率原理,举例说明为什么它是平衡态统计物理的基本原理?(10分)⒍写出玻尔兹曼关系表达式,简述公式的物理意义和重要性,并用此公式对热力学的熵增加原理给以解释。
⒎写出弛豫时间近似下的玻尔兹曼方程,简述方程的物理意义、适用条件(10分)答案⒉答:①热力学第二定律文字叙述有两种:克氏说法:热传导不可逆开氏说法:功变热不可逆 ②数学表示:T QS δ≥∆(等号对应可逆,不等号对应不可逆)页脚内容3③适用范围:大量微观粒子构成的宏观系统,且在时间和空间上有限,不适用宇宙。
④重要性:1.定义了熵2.揭示了过程进行方向3.否定了第二类永动机制造的可能性。
⒊热力学第三定律的文字叙述有两种:能斯脱定理:均匀物质系统在等温过程中的熵变随绝对温度趋于零,与体积、压强等状态参量无关。
即0)(lim 0=∆→T T S 。
绝对零度不可达定理:不可能使物体冷却到绝对零度的温度。
重要性:①揭示了低温的极限值;②揭示了低温物质的性质微观解释:由波尔兹曼关系式Ω=ln k S 可知,当T →0k 时,组成物质的微观粒子均处于能量最低状态(基态),此时系统微观状态数1=Ω,因而0=S 。
(文字叙述和数学表示6分,重要性3分,微观解释3分)⒋熵增加原理讲的是:绝热系统的熵永不减小。
其中不可逆过程熵增加;到达平衡态时熵不变。
适用条件:由大量微观粒子组成的、在时间和空间上是有限的系统,对宇宙这类无限大系统不适合,也不适用于无定性物质和无序合金不适用。
微观解释:从波尔兹曼关系Ω≈KIn S 可知:绝热系统中发生的过程,从微观上讲,就是由微观状态数(Ω)少向微观状态数多的状态变化,即由有序向无序转变。
平衡态,系统的无序度最大⒌等概率原理讲的是:处于平衡态的孤立系统,系统各种可能的微观状态出现的概率相同。
该原理适用条件:平衡态、孤立系统,大量粒子组成的宏观系统。
它是统计物理的一个最基本的原理,其原因是:页脚内容4①它是实验观察的总结;而不能由其它定理或原理来推证。
②各种统计规律的建立均以它为基础。
例如:(1)推导玻尔兹曼统计、玻色统计、费米统计时找出最可几分布,正是等概率原理,才可由确定微观状态数最多的分布来确定;(2)微正则系综概率分布的建立也是以等概率原理为基础。
⒎答:①玻尔兹曼方程为物理意义:描述了近离平衡的非平衡态下的粒子分布变化规律:等式右边第一项是粒子运动的贡献;第二项是受力而具有加速度的贡献;第三项为碰撞项。
适用范围:大量经典粒子组成的系统,粒子密度不太高,近离平衡的非平衡态 ②τε0f f f m e v --=∇⋅- ③τ0f f T T f v r e --=∇∂∂⋅四、填空题1气体普适常数R=-------------------,玻尔兹蔓常数K=--------------------,1mol 范氏气体物态方程为---------------------------。
⒉ 照能量均分定理,刚性双原子分子理想气体的内能U =-5NKT/2------------------,摩尔定容热容量v C =-------------------,光子气体的化学势为=μ-----------------------------。
⒊ 理想气体的焦耳—汤姆孙系数=μ_0_____________;工作于温度为500C 与10000C 的两热源之间的热机或致冷机热机效率的最大值=η74.5%。
5%_______________;最大致冷系数为_______________;对等温等容系统平衡态时,U 、S 、F 、G 、H 、中_F_____________;最小;而对等温等压系统,U 、S 、F 、G 、H 中__G______________最小玻耳兹曼统计中分布公为_________________________________,适用条件为。
页脚内容55\1moI 单原子理想气体在温度为T 、体积为v 的状态等温膨胀到体积为2v 的状态、则此过程中,内能改变=∆u ________________;吸收热量△Q=____________;对外作功△W=_____________________;熵的改变△S=________________________。
6热力学基本方程为dU=TdS —PdV ,因此出发,其它几个等式为dH=________________________;dF=_____________________;dG=。
根据热力学判据,对等温等容系统,平衡态系统的________________为最小。
7\玻尔兹曼关系式为S=_______________解答: 1,K mol J R ./31.8=;K J /1038.123-⨯;()RT b v v a p =-⎪⎭⎫ ⎝⎛+2 25NkT/2;5R/2;03,0;74,5%;34%;F ;G 4∑--==l l e Z Z e N a l l l βεβεωω11,/;∑--==s s s s e Z e Z f βεβε11,1;r p g h dgdp e Z N dN )(1⋅-=βε 适用条件为大量玻尔兹曼粒子组成的宏观系统且处于平衡状态5、0=∆u 2ln RT =∆θ2ln RT w =∆2ln R S =∆6、PdV SdT dF --=F7、S=Kln Ω四、作图题⒈在P —V 图上画出:①理想气体(单原子经典气体);②光子气体的等温线、等压线。
p⒉ T ——S 图上,画出①经典单原子理想气体等温线、等容线、等压线、绝热线和理想气体卡诺循环曲线。
⒊ P---T 和T---S 图中作出(1)以理想气体为工作物质,(2)以平衡辐射体(即光子气体)为工作物质的可逆卡诺循环曲线,并写出相应的过程方程。
4能量为ε和ε2的一维谐振子的相轨迹并写出轨道方程。
⒋5沿直线作匀加速运动(加速a )的质量为m 的相轨道并写出相轨道方程;答案⒈⒌作出能量为ε的一维自由粒子的相轨道并写出相轨道方程。
答案;、1.①PV=常②431aT P =③⎩⎨⎧><=00/v v vc v v P P O 常量 ④常=5/7PV2.页脚内容751. 求范德瓦尔气体的内能u 和熵S 和绝热过程方程(假定热容为常数)2. N 个单原子分子组成的理想气体,分布在体积为的容器中,分别用以下方法的任意两种,求系统的内能、定容热容量、状态方程、熵和绝热过程方程:(1)正则分布;(2)巨正则分布;(3)波尔兹曼分布。
3. 由N 个近独立粒子组成的体系,每个粒子只有两个能级ε1、ε2且ε1<ε2,能级非简并。
1)求处于二能级的几率的比,2)不必计算,定出低温和高温两种极限情况下,系统的平均能量E ;3)画出E ~T 曲线的大体形状和C V ~T 1曲线的大体形状;4)求系统的内能E 和熵。
4。
1mol 理想气体由体积为V 1温度为T 1的状态等温膨胀至体积为2V 1的状态,求此过程中,气体内能的改变U ∆、系统吸收的热量Q ∆和对外作的功W ∆。
5。
被吸附在平面上的单原子理想气体分子总分子数N ,温度T ,面积A 。
求:(1)用玻尔兹曼统计公式求系统的内能、定容热容量、状态方程、熵和绝热过程方程;(2)用正则分布求系统内能、热容量、状态方程、熵和绝热过程方程。
(20分)页脚内容8[提示:])(212102απα=⎰∞-dx e x 解:2、玻尔兹曼分布粒子自由充r =3,能量()V z y x P P P m z y x ∈++∑,,,21222=3、解 (1) 粒子处于1111Z e βεερε-=的几率 处于1222Z e βεερε-=的几率 故)(121212εεββεβερερε----==e e e (4分)(2) 低温时,各粒子处于基态,故1εN ≈E ;高温极限时,粒子处于21εε和几率相等,故221εε+=E N3图如下(4)粒子配分函数(2分) 1)(ln )(211121+-+=∂∂-=∴-εεβεεεβe N N Z N U 内能(1分) T 0N 2)(21εε+N 0 T页脚内容9 熵⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂-=ββ11ln ln Z Z NK S ⎭⎬⎫⎩⎨⎧+-++=---)(12)(12121)(]1ln[εεβεεβεεβe e NK (2分) 1.解:1mol 范氏状态方程为RT b v va p =-+))((2 求得b v R T p v -=∂∂)(,2)('va p T p T v =-∂∂ 代入dV v a dT C dV p T p dT C du v v v 2)(+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∂∂+= 令=S 常数,得绝热过程方程为=-vC R b v T /)(常量 5.解:(1)波尔兹曼统计方法粒子自由度2=r ,)(2122y x p p m+=ε,x ,y A ∈(⎰==-)2(1221βπβεh m A dp dxdydp e h Z y x 内能NKT N Z N U ==∂∂-=ββ1ln 令=S 常数,得到绝热过程方程=TA 常数(2)正则分布页脚内容10 系统的自由度N f 2=,)(2122iy ix N i p p mH +=∑ 系统配分函数 这里⎰==-)2(221βπβεh m A h dp dxdydp e Z y x 内能NKT Z N Z U =∂∂-=∂∂-=ββ1ln ln 令=S 常数,得到绝热过程方程=TA 常数。