工程热力学思考题答案,第五章

合集下载

工程热力学第五版思考题

工程热力学第五版思考题

工程热力学第五版思考题工程热力学是研究能量转化和传递的学科,是工程学的基础课程之一。

第五版的教材是工程热力学的经典教材之一,本文将根据该教材中的思考题,对其中的一些关键概念和问题进行讨论和解答。

第一章:引言本章主要介绍了工程热力学的概念和内容,并对能量转化和传递的基本原理进行了简要说明。

思考题中要求讨论能量各种形式之间的转化关系。

能量在不同形式之间的转化是工程热力学的核心内容之一,它涉及到力学、热学、电学、化学等多个学科。

在不同的能量转换过程中,能量可以以不同的形式存在,如机械能、热能、电能、化学能等。

这些能量之间可以相互转化,能量守恒定律要求能量的总量在转化过程中保持不变。

例如,汽车引擎将燃料的化学能转化为机械能,供车辆行驶。

在这个过程中,化学能被转化为燃料的热能,然后通过发动机工作物质的机械运动而转化为机械能。

因此,能量的转化是多种形式能量之间的相互转换。

第二章:物质的性质本章主要介绍了物质的热力学性质,如物质的状态、物质的性质与温度的关系等。

思考题中要求解释物质状态转化的条件和过程。

物质在不同的温度和压力条件下存在不同的状态,如固态、液态、气态等。

物质状态的转化取决于物质的性质以及外部环境的温度和压力等因素。

例如,当我们加热水时,温度上升,水从液态转化为气态。

这是因为加热使得水分子增加了动能,分子之间的相互吸引力减弱,最终导致水分子脱离氢键形成气态水蒸气。

第三章:能量的传递本章主要介绍了能量的传递方式和传递率,如传导、对流和辐射等。

思考题中要求探讨能量的传递与能量转化之间的关系。

能量的传递是能量从一个物体或系统传递到另一个物体或系统的过程。

能量的传递方式有传导、对流和辐射等。

能量的传递过程中可能涉及到能量的转化,例如传热过程中,能量从高温物体传递到低温物体,高温物体的热能转化为低温物体的热能。

同时,能量的传递也可能导致物体内部能量的转化,例如在传热过程中,传热的物体可能会发生相变,热能被转化为相变潜热。

工程热力学 第五章 思考题

工程热力学 第五章 思考题

工程热力学第五章思考题工程热力学第五章思考题 5-1 热力学第二定律的下列说法能否成立 1功量可以转换成热量但热量不能转换成功量。

答违反热力学第一定律。

功量可以转换成热量热量不能自发转换成功量。

热力学第二定律的开尔文叙述强调的是循环的热机但对于可逆定温过程所吸收的热量可以全部转换为功量与此同时自身状态也发生了变化。

从自发过程是单向发生的经验事实出发补充说明热不能自发转化为功。

2自发过程是不可逆的但非自发过程是可逆的。

答自发过程是不可逆的但非自发过程不一定是可逆的。

可逆过程的物理意义是一个热力过程进行完了以后如能使热力系沿相同路径逆行而回复至原态且相互作用中所涉及到的外界也回复到原态而不留下任何痕迹则此过程称为可逆过程。

自发过程是不可逆的既不违反热力学第一定律也不违反第二定律。

根据孤立系统熵增原理可逆过程只是理想化极限的概念。

所以非自发过程是可逆的是一种错误的理解。

3从任何具有一定温度的热源取热都能进行热变功的循环。

答违反普朗克-开尔文说法。

从具有一定温度的热源取热才可能进行热变功的循环。

5-2 下列说法是否正确 1系统熵增大的过程必须是不可逆过程。

答系统熵增大的过程不一定是不可逆过程。

只有孤立系统熵增大的过程必是不可逆的过程。

根据孤立系统熵增原理非自发过程发生必有自发补偿过程伴随由自发过程引起的熵增大补偿非自发过程的熵减小总的效果必须使孤立系统上增大或保持。

可逆过程只是理想化极限的概念。

2系统熵减小的过程无法进行。

答系统熵减小的过程可以进行比如系统的理想气体的可逆定温压缩过程系统对外放热熵减小。

3系统熵不变的过程必须是绝热过程。

答可逆绝热过程就是系统熵不变的过程但系统熵不变的过程可能由于熵减恰等于各种原因造成的熵增不一定是可逆绝热过程。

4系统熵增大的过程必然是吸热过程它可能是放热过程吗答因为反应放热所以体系的焓一定减小。

但体系的熵不一定增大因为只要体系和环境的总熵增大反映就能自发进行。

工程热力学复习思考题五

工程热力学复习思考题五

复习思考题五一、判断题1.系统的平衡状态是指系统在无外界影响的条件下,不考虑外力场作用,宏观热力性质 不随时间而变化的状态。

()2.不管过程是否可逆,开口绝热稳流系统的技术功总是等于初、终态的焓差。

()3.工质经历一可逆循环,其∮ds=0,而工质经历一不可逆循环,其∮ds >0。

()4.理想气体在绝热容器中作自由膨胀,则气体温度与压力的表达式为k k p p T T 11212-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=()5.对一渐放型喷管,当进口流速为超音速时,可做扩压管使用。

()6.对于过热水蒸气,干度1>x () 7.在研究热力系统能量平衡时,存在下列关系式:sur sys E E +=恒量,△S sys +△S sur =恒量。

()8.对于渐缩喷管,若气流的初参数一定,那么随着背压的降低,流量将增大,但最多 增大到临界流量。

()9.膨胀功、流动功和技术功都是与过程路径有关的过程量()10.在管道内定熵流动过程中,各点的滞止参数都相同。

()二、选择题1.湿蒸汽经定温膨胀过程后其内能变化_________(A )△U=0(B )△U >0(C )△U <0(D )△U <0或△U >02.压气机压缩气体所耗理论轴功为_________(A )pdv 12⎰(B )d pv ()12⎰(C )pdu 12⎰+p 1v 1-p 2v3.多级(共Z 级)压气机压力比的分配原则应是_________(A )βi=(PZ+1+P1)/Z (B )βi=(PZ+1/P1)1/Z(C )βi=PZ+1/P1(D )βi=(PZ+1/P1)/Z4.工质熵减少的过程_________(A )不能进行(B )可以进行(C )必须伴随自发过程才能进行5.闭口系统功的计算式W=U1-U2_________(A )适用于可逆与不可逆的绝热过程。

(B )只适用于绝热自由膨胀过程。

(C )只适用于理想气体的绝热过程。

(D )只适用于可逆绝热过程。

工程热力学第五章习题答案

工程热力学第五章习题答案

第五章 热力学第二定律5-1 利用逆向卡诺机作为热泵向房间供热,设室外温度为5C −D ,室内温度为保持20C D 。

要求每小时向室内供热42.510kJ ×,试问:(1)每小时从室外吸多少热量?(2)此循环的供暖系数多大?(3)热泵由电机驱动,设电机效率为95%,求电机功率多大?(4)如果直接用电炉取暖,问每小时耗电几度(kW h ⋅)?解:1(20273)K 293K T =+=、2(5273)K 268K T =−+=、142.510kJ/h Q q =×(1)逆向卡诺循环1212Q Q q q T T =214421268K 2.510kJ/h 2.28710kJ/h293KQ Q T q q T ==××=×(2)循环的供暖系数112293K 11.72293K 268KT T T ε′===−−(3)每小时耗电能1244w (2.5 2.287)10kJ/h 0.21310kJ/hQ Q q q q =−=−×=×电机效率为95%,因而电机功率为40.21310kJ/h 0.623kW3600s/h 0.95P ×==×(4)若直接用电炉取暖,则42.510kJ/h ×的热能全部由电能供给442.5102.510kJ/h kJ/s 6.94kW3600P ×=×==即每小时耗电6.94度。

5-2 一种固体蓄热器利用太阳能加热岩石块蓄热,岩石块的温度可达400K 。

现有体积为32m 的岩石床,其中的岩石密度为32750kg/m ρ=,比热容0.89kJ/(kg K)c =⋅,求岩石块降温到环境温度290K 时其释放的热量转换成功的最大值。

解:岩石块从290K 被加热到400K 蓄积的热量212133()()2750kg/m 2m 0.89kJ/(kg K)(400290)K 538450kJQ mc T T Vc T T ρ=−=−=××⋅×−=岩石块的平均温度21m 21()400K 290K342.1K 400Kln ln290Kmc T T Q T T Smc T −−====Δ在T m 和T 0之间运行的热机最高热效率0t,max m290K 110.152342.1KT T η=−=−=所以,可以得到的最大功max t ,max 10.152538450kJ 81946.0kJW Q η==×=5-3 设有一由两个定温过程和两个定压过程组成的热力循环,如图5-1所示。

工程热力学第五章思考题

工程热力学第五章思考题

工程热力学第五章思考题5-1 热力学第二定律的下列说法能否成立?(1)功量可以转换成热量,但热量不能转换成功量。

答:违反热力学第一定律。

功量可以转换成热量,热量不能自发转换成功量。

热力学第二定律的开尔文叙述强调的是循环的热机,但对于可逆定温过程,所吸收的热量可以全部转换为功量,与此同时自身状态也发生了变化。

从自发过程是单向发生的经验事实出发,补充说明热不能自发转化为功。

(2)自发过程是不可逆的,但非自发过程是可逆的。

答:自发过程是不可逆的,但非自发过程不一定是可逆的。

可逆过程的物理意义是:一个热力过程进行完了以后,如能使热力系沿相同路径逆行而回复至原态,且相互作用中所涉及到的外界也回复到原态,而不留下任何痕迹,则此过程称为可逆过程。

自发过程是不可逆的,既不违反热力学第一定律也不违反第二定律。

根据孤立系统熵增原理,可逆过程只是理想化极限的概念。

所以非自发过程是可逆的是一种错误的理解。

(3)从任何具有一定温度的热源取热,都能进行热变功的循环。

答:违反普朗克-开尔文说法。

从具有一定温度的热源取热,才可能进行热变功的循环。

5-2 下列说法是否正确?(1)系统熵增大的过程必须是不可逆过程。

答:系统熵增大的过程不一定是不可逆过程。

只有孤立系统熵增大的过程必是不可逆的过程。

根据孤立系统熵增原理,非自发过程发生必有自发补偿过程伴随,由自发过程引起的熵增大补偿非自发过程的熵减小,总的效果必须使孤立系统上增大或保持。

可逆过程只是理想化极限的概念。

(2)系统熵减小的过程无法进行。

答:系统熵减小的过程可以进行,比如系统的理想气体的可逆定温压缩过程,系统对外放热,熵减小。

(3)系统熵不变的过程必须是绝热过程。

答:可逆绝热过程就是系统熵不变的过程,但系统熵不变的过程可能由于熵减恰等于各种原因造成的熵增,不一定是可逆绝热过程。

(4)系统熵增大的过程必然是吸热过程,它可能是放热过程吗?答:因为反应放热,所以体系的焓一定减小。

但体系的熵不一定增大,因为只要体系和环境的总熵增大反映就能自发进行。

工程热力学思考题

工程热力学思考题

工程热力学思考题第一章基本概念与定义1.闭口系与外界无物质交换,系统内质量保持恒定,那么系统内质量保持恒定的热力系一定是闭口系统吗?答:不一定。

稳定流动开口系统内质量也可以保持恒定。

2.有人指出,开口系统中系统与外界存有物质互换,而物质又与能量不可分割,所以开口系统不可能将就是边界层系则。

对不对,为什么?答:这种说法是不对的。

工质在越过边界时,其热力学能也越过了边界。

但热力学能不是热量,只要系统和外界没有热量地交换就是绝热系。

3.平衡状态与稳定状态有何区别和联系,平衡状态与均匀状态有何区别和联系?答:只有在没有外界影响的条件下,工质的状态不随时间变化,这种状态称之为平衡状态。

稳定状态只要其工质的状态不随时间变化,就称之为稳定状态,不考虑是否在外界的影响下,这是他们的本质区别。

平衡状态并非稳定状态之必要条件。

物系内部各处的性质均匀一致的状态为均匀状态。

平衡状态不一定为均匀状态,均匀并非系统处于平衡状态之必要条件。

4.倘使容器中气体的压力没有改变,试问安装在该容器上的压力表的读数会改变吗?绝对压力计算公式bep=p+p()bp>p,bvp=p?p()bp<p中,当地大气压是否必定是环境大气压?请问:压力表的读数可能会发生改变,根据压力仪表所处的环境压力的发生改变而发生改变。

当地大气压不一定就是环境大气压。

环境大气压就是指压力仪表所处的环境的压力。

5.温度计测温的基本原理就是什么?答:温度计随物体的冷热程度不同有显著的变化。

6.经验温标的缺点是什么?为什么?答:任何一种经验温标不能作为度量温度的标准。

由于经验温标依赖于测温物质的性质,当选用不同测温物质的温度计、采用不同的物理量作为温度的标志来测量温度时,除选定为基准点的温度,其他温度的测定值可能有微小的差异。

7.促使系统状态变化的原因是什么?答:系统内部各部分之间的传热和位移或系统与外界之间的热量的交换与功的交换都是促使系统状态变。

8(1)将容器分为两部分,一部分上装气体,一部分抽成真空,中间就是隔板。

工程热力学课后思考题答案

工程热力学课后思考题答案

⒎ 几股流体汇合成一股流体称为合流,如图2-12所示。工程上几台压气机同时向主气道送气,以及混合式换热器等都有合流的问题。通常合流过程都是绝热的。取1-1、2-2和3-3截面之间的空间为控制体积,列出能量方程式,并导出出口截面上焓值h3的计算式。
答:认为合流过程是绝热的稳态稳流过程,系统不作轴功,并忽略流体的宏观动能和重力位能。对所定义的系统,由式(2-28)
⒍ .开口系实施稳定流动过程,是否同时满足下列三式:
上述三式中W、Wt和Wi的相互关系是什么?
答:是的,同时满足该三个公式。
第一个公式中dU指的是流体流过系统时的热力学能变化,?W是流体流过系统的过程中对外所作的过程功;第二个公式中的?Wt指的是系统的技术功;第三个公式中的?Wi指的是流体流过系统时在系统内部对机器所作的内部功。对通常的热工装置说来,所谓“内部功”与机器轴功的区别在于前者不考虑机器的各种机械摩擦,当为可逆机器设备时,两者是相等的。从根本上说来,技术功、内部功均来源于过程功。过程功是技术功与流动功(推出功与推进功之差)的总和;而内部功则是从技术功中扣除了流体流动动能和重力位能的增量之后所剩余的部分。
(注意:系统完成任何一个循环后都恢复到原来的状态,但并没有完成其“逆过程”,因此不存在其外界是否“也恢复到原来状态”的问题。一般说来,系统进行任何一种循环后都必然会在外界产生某种效应,如热变功,制冷等,从而使外界有了变化。)
⒒ 工质及气缸、活塞组成的系统经循环后,系统输出的功中是否要减去活塞排斥大气功才是有用功?
⒑ 系统经历一可逆正向循环及其逆向可逆循环后,系统和外界有什么变化?若上述正向及逆向循环中有不可逆因素,则系统及外界有什么变化?
答:系统完成一个循环后接着又完成其逆向循环时,无论循环可逆与否,系统的状态都不会有什么变化。根据可逆的概念,当系统完成可逆过程(包括循环)后接着又完成其逆向过程时,与之发生相互作用的外界也应一一回复到原来的状态,不遗留下任何变化;若循环中存在着不可逆因素,系统完成的是不可逆循环时,虽然系统回复到原来状态,但在外界一定会遗留下某种永远无法复原的变化。

工程热力学第五章 习题解答

工程热力学第五章 习题解答

第五章 习题解答5-1 ⑴ 12,187331364.14%873t c T T T η--===⑵ 0,10.641410064.14 kW t c W Q η==⨯= ⑶ ()()2,1110.641410035.86 kW t c Q Q η=-=-⨯= 5-2 12,1100040060%1000t c T T T η--=== 0,10.61000600 kJ < 700 kJ t c W Q η==⨯= 该循环发动机不能实现5-3 ()()121 1.011000300707 kJ/kg p q c T T =-=⨯-=133323331221.41.41lnln ln 300 0.287300ln 362.8 kJ/kg1000p pT q RT RT RT p p T κκ--⎛⎫=== ⎪⎝⎭⎛⎫=⨯⨯=- ⎪⎝⎭12707362.8344.2 kJ/kg w q q =+=-=1344.248.68%707w q η=== 5-4 12,1100030070%1000t c T T T η--=== ,10.7707495 kJ/kg t c w q η==⨯= 5-5 ⑴221126310000089765 kJ/h 293T Q Q T ==⨯= ⑵12,122939.77293263c T T T ε===-- 12,1000002.84 kW 9.773600cQ P ε===⨯⑶100000100000 kJ/h 27.78 kW 3600P ===5-6 ⑴12,1229314.65293273c T T T ε===-- 12,2010000.455 kW 9.773600cQ P ε⨯===⨯由()1221212003600T T T PT T -⨯=-220t =℃ 得1313 K 40T ==℃5-7 2,10.351000015000 kJ/h t c Q Q ηε==⨯⨯= 5-8 ()()2111000010.37000 kJ/h t Q Q η=-=⨯-=215000700022000 kJ/h Q Q Q =+=+=总 5-9 可逆绝热压缩终态温度2T1 1.411.422110.3300410.60.1p T T p κκ--⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭K可逆过程0Q U W =∆+=,不可逆过程0Q U W ''=∆+= 且 1.1W W '=,则 1.1U U '∆=∆()()21211.1v v mc T T mc T T '-=-()()21211.1300 1.1410.6300421.7T T T T '=+-=+⨯-=K 2211421.70.3ln ln 0.1 1.01ln 0.287ln 3000.1p T p S m c R T p '⎛⎫⎛⎫∆=-=⨯- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.00286 kJ/kg.K5-10 理论制冷系数:21,122587.37293258c T T T ε===-- 制冷机理论功率:21,1257004.74 kW 7.373600cQ P ε===⨯散热量:12125700 4.743600142756 kJ/h Q Q P =+=+⨯=冷却水量:21H O 1427564867.2 kg/h 4.197Q mc t ===∆⨯5-11 ⑴ 1111003070 kJ W Q U =-∆=-=热源在完成不可逆循环后熵增0.026kJ/kg.K 则第二个过程热源吸热:120.0261006000.026115.6 kJ Q Q T T ⎛⎫=+=+⨯= ⎪⎝⎭工质向热源放热:()22115.63085.6 kJ W Q U =-∆=---=- 5-12 可逆定温压缩过程熵变:211ln0.287ln 0.66 kJ/kg K 0.1p s R p ∆=-=-⨯=-⋅ 可逆过程耗功:1120.1ln0.287400ln 264 kJ/kg 1p w RT p ==⨯⨯=- 实际耗功:()1.25 1.25264330 kJ/kg w w '==⨯-=- 因不可逆性引起的耗散损失:()33026466 kJ/kg q w w ''=-=---=- 总熵变:0660.660.44 kJ/kg K 300q s s T ''∆=∆+=-+=-⋅ 5-13 ()121v q c T T =-,()231p q c T T =-()()31313121121212111111111p v c T T T T v v q wq q c T T T T p p ηκκ---==-=-=-=---- 5-14 1112lnp q RT p =,()421223ln v pq c T T RT p =-+ ()412412223321111122lnln 1111lnlnv p T T pc T T RT T p p q p p q RT T p p κη--++-=-=-=-5-15 ⑴11940 K T '=,2660 K T '=216601166%1940T T η'=-=-=' ⑵01100066%660 kJ W Q η==⨯=20,max11600110001700 kJ 2000T W Q T ⎛⎫⎛⎫=-=⨯-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭0,max 0700660 kJ 40 kJ W W W δ=-=-=5-16 11114000.10.445 kg 0.287313p V m RT ⨯===⨯ 22222000.10.238 kg 0.287293p V m RT ⨯===⨯ ()()11220v v U m c T T m c T T ∆=-+-=1122120.4453130.238293306 K 0.4450.238m T m T T m m +⨯+⨯===++()()12120.4450.2380.2873060.3 MPa 0.10.1m m RT p V V ++⨯⨯===++ 1122121122 ln ln ln ln 3060.3 0.4451.01ln 0.287ln 3130.43060.3 0.2381.01ln 0.287ln 0.0093 kJ/K2930.2p p S m s m s T p T p m c R m c R T p T p ∆=∆+∆⎛⎫⎛⎫=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎛⎫=⋅-⋅ ⎪⎝⎭⎛⎫+-⋅= ⎪⎝⎭5-17 ⑴2211400 2.51000 K pT T p ==⨯=()()1210.7231000400433.8 kJ/kg v q c T T =-=⨯-=12331ln 0.287400ln 264.3 kJ/kg 10v q RT v ==⨯=-⑵12433.8264.3169.5 kJ/kg w q q =-=-=21264.31139.0%433.8q q η=-=-=5-18 ⑴()12201s R T T W m w m κκκ'-===- ()()21201201.41298258.2 K 0.5 1.40.287T T m R κκ'--=-=-=⨯⨯⑵1 1.412 1.42112980.4229.4 K p T T p κκ--⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭()()120.287298229.40.5 1.41 1.4134.5 kWs R T T W m w m κκκ-⨯-===⨯⨯--= 5-19 1 1.311.322111303515.5 K 0.1n np T T p --⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()21 1.3 1.40.287515.53031 1.31 1.4150.8 kJ/kgv n q c T T n κ--=-=⨯⨯----=- 环境熵变:1050.80.175 kJ/kg K 290q s T ∆===⋅空气熵变:22211ln ln p T ps c R T p ∆=-515.511.005ln 0.287ln 0.127 kJ/kg K 3030.1=⨯-=-⋅孤立系统熵变:120.1750.1270.048 kJ/kg K iso s s s ∆=∆+∆=-=⋅ 5-20 1 1.411.422110.2800505.1 K 1p T T p κκ--⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()120.2968800505.1218.8 kJ/kg 1 1.41R T T w κ-⨯-===--()()()12120210212112021 505.1800 218.81000.2968167.6 kJ/kg2001000u u v ex ex u u p v v T s s RT RT c T T p p p -=---+-⎛⎫=--- ⎪⎝⎭⎛⎫=-⨯⨯-= ⎪⎝⎭排开环境所作的功为作功能力损失(51.2kJ/kg )5-21 1 1.211.222110.2800611.8 K 1n np T T p --⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭()()120.2968800611.8279.3 kJ/kg 1 1.21R T T w n -⨯-===--31110.29688000.237 m /kg 1000RT v p ⨯=== 32220.2968611.80.908 m /kg 200RT v p ⨯=== 22221111ln ln ln ln 11.40.2968611.80.2ln 0.2968ln 0.20 kJ/kg K1.418000.1p T p T p R s c R R T p T p κκ∆=-=--⨯=-=⋅-()()()()()()1212021021120210 10.2968 800611.81000.9080.2373000.21.41 132.5 kJ/kg u u ex ex u u p v v T s s RT T p v v T s κ-=---+-=---+∆-=⨯--⨯-+⨯-= 5-22 1112001013.94 kg 0.287500pV m RT ⨯===⨯ ()()2113.94 1.0056005001400.7 kJ p Q mc T T =-=⨯⨯-=21600ln1.005ln 0.1832 kJ/kg K 500p T s c T ∆==⨯=⋅ 01400.730013.940.1832634.6 kJ q Ex Q T m s =-⋅∆=-⨯⨯= 030013.940.1832766.1 kJ q An T m s =⋅∆=⨯⨯=5-23 ()()12 1.40.287500320180.74 kJ/kg 1 1.41s R T T w κκ-⨯⨯-===--22113200.1lnln 1.005ln 0.287ln 5000.5 0.0134 kJ/kg Kp T p s c R T p ∆=-=⨯-⨯=⋅()()()1212021120 1.0055003203000.0134184.92 kJ/kgh h p ex ex h h T s s c T T T s -=-+-=-+∆=⨯-+⨯=12180.7497.7%184.92s ex h h w ex ex η===-5-24 ⑴21300201167.3%100020T T η'+=-=-='- ⑵013001170%1000t T T η=-=-= ()()110000.70.67327 kJ t L Q ηη=-=⨯-= ⑶()()211100010.673327 kJ Q Q η=-=⨯-=12110211111111 10003270.09 kJ/K9801000300320S Q Q T T T T ⎛⎫⎛⎫∆=-+- ⎪⎪''⎝⎭⎝⎭⎛⎫⎛⎫=-+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭0iso 3000.0927 kJ L T S =∆=⨯= 符合!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第五章 热力学第二定律
热力学第二定律能否表达为:“机械能可以全部变为热能,而热能不可能全部变为机械能。

”这种说法有什么不妥当
答:不能这样表述。

表述不正确,对于可逆的定温过程,所吸收的热量可以全部转化为机械能,但是自身状态发生了变化。

所以这种表述不正确。

理想气体进行定温膨胀时,可从单一恒温热源吸入的热量,将之全部转变功对外输出,是否与热力学第二定律的开尔文叙述矛盾提示:考虑气体本身是否有变化。

答:不矛盾,因为定温膨胀气体本身状态发生了改变。

自发过程是不可逆过程,非自发过程必为可逆过程,这一说法是否正确
答:不正确。

自发过程是不可逆过程是正确的。

非自发过程却不一定为可逆过程。

请归纳热力过程中有哪几类不可逆因素
答:。

不可逆因素有:摩擦、不等温传热和不等压做功。

试证明热力学第二定律各种说法的等效性:若克劳修斯说法不成立,则开尔文说也不成立。

答:热力学第二定律的两种说法反映的是同一客观规律——自然过程的方向性 →是一致的,只要一种表述可能,则另一种也可能。

假设热量Q2 能够从温度T2 的低温热源自动传给温度为T1 的高温热源。

现有一循环热机在两热源间工作,并且它放给低温热源的热量恰好等于Q2。

整个系统在完成一个循环时,所产生的唯一效果是热机从单一热源(T1)取得热量Q1-Q2,并全部转变为对外输出的功W 。

低温热源的自动传热Q2 给高温热源,又从热机处接受Q2,故并未受任何影响。

这就成了第二类永动机。

违反了克劳修斯说法,必须违反了开尔文说法。

反之,承认了开尔文说法,克劳修斯说法也就必然成立。

下列说法是否有误:
(1)循环净功Wnet 愈大则循环效率愈高;(×)
(2)不可逆循环的热效率一定小于可逆循环的热效率;( ×)
(3)可逆循环的热效率都相等,1
21T T t -=η(×) 循环热效率公式121q q q t -=η和1
21T T T t -=η是否完全相同各适用于哪些场合 答:这两个公式不相同。

121q q q t -=
η适用于任何工质,任何循环。

121T T T t -=η适用于任
何工质,卡诺循环。

下列说法是否正确:
(1)熵增大的过程必定为吸热过程 (×);
(2)熵减小的过程必为放热过程 (×);
(3)定熵过程必为可逆绝热过程 (×)。

(4) 熵增大的过程必为不可逆过程(×)
(5)使系统熵增大的过程必为不可逆过程(×)
(6)熵产0>g S 的过程必为不可逆过程(√)
下列说法是否有错误:
(1)不可逆过程的熵变S ∆无法计算(×)
(2)如果从同一初始态到同一终态有两条途径,一为可逆,另一为不可逆,则可逆不可逆S S ∆>∆ ,,可逆,不可逆f S >f S ,,可逆,不可逆g S >g S 是否正确
答:可逆不可逆S S ∆=∆ ,,可逆,不可逆f S <f S ,,可逆,不可逆g S >g S
(3)不可逆绝热膨胀的终态熵大于初态熵,12S S >,不可逆绝热压缩的终态熵小于初态熵12S S <
答:不可逆绝热膨胀的终态熵大于初态熵12S S > 不可逆绝热压缩的终态熵也大于初态熵12S S >。

(4)工质经过不可逆循环有⎰>,o ds ⎰<o T q r δ
答:工质经过不可逆循环有⎰=,o ds ⎰<o T q r δ 。

从点a 开始有两个可逆过程: 定容过程a-b 和定压过程a-c , b 、 c 两点在同一条绝热线上, 问 b a q -和c a q - 哪个大并在T-s 上表示过程a-b 、a-c 及b a q -、c a q -
答:由图5-2 可知b a q ->c a q -,b a q - 为1-a-b-2-1的面积;c a q -为1-a-c -2-1的面积 (图)
某种理想气体由同一初态经可逆绝热压缩和不可逆绝热压缩两种过程将气体压缩到相同的终压,在p-v 图和T-s 图上画出两过程,并在T-s 图上画出两过程的技术功及不可逆过程的火用损失。

答:由同一初态经可逆绝热压缩和不可逆绝热压缩两种过程到相同终压如5-3 图示。

t w h q +∆=
绝热过程h w q t ∆-==,所以0
21,1212)()(-=-=-=∆p p p q T T c T T c h N
由5-4 图可知,可逆绝热压缩过程的技术功为面积1-T 2-j-m-1,不可逆绝热压缩过程的技术功为面积1-'2T -f-m-1,不可逆过程的用损失为面积1-g-n-m-1。

相关文档
最新文档