КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Термодинамике
Второе начало термодинамики. Энтропия и абсолютная температура в Лекция 1.14.
Тепловая машина. Второе начало термодинамики.
Поскольку изменение внутренней энергии за цикл равно нулю то из (1.12.7) следует
Отношение называется коэффициентом полезного действия.
где Q= Q Любой тепловой двигатель работает по замкнутому циклу, например, как на рис.(1.14.1). Если процесс совершается по часовой стрелке, то работа, производимая двигателем за цикл, А > 0. Пусть Q1 — поглощенное тепло, a Q’2 — отдаваемое тепло (Q’2 > 0). Опыт показывает, что тепло Q’2 неизбежно существует в любом тепловом двигателе (как тепловой «шлак»), т.е. всегда h < 1. Это соотношение выражает смысл второго начала термодинамики: невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет уменьшения внутренней энергии теплового резервуара (нагревателя). Если бы не этот запрет, можно было легко решить энергетическую проблему — построить двигатель, который отнимал бы тепло из океанов и целиком превращал его в работу. Подобный двигатель по своим практическим последствиям представлял бы вечный двигатель 2-го рода (в отличие от вечного двигателя 1-го рода). При современном потреблении энергии человечеством температура океанов за 1000 лет уменьшилась бы не более чем на один градус Цельсия. Существует другая формулировка второго начала термодинамики: теплота не может самопроизвольно переходить от тела, менее нагретого к телу более нагретому. Можно показать, что две приведенные формулировки эквивалентны. Таким образом, работа, совершаемая системой в циклическом процессе всегда меньше, чем полученное ею количество тепла. Поэтому второе начало термодинамики позволяет установить будет ли какой-либо процесс обратимым или необратимым. Если в некотором процессе 1-2 работа целиком переходит в тепло, то в обратном процессе 2-1 тепло должно полностью перейти в работу, чтобы процесс был обратимым. Это согласно второму началу термодинамики невозможно. Следовательно, такой процесс1-2 необратим.
Цикл Карно, теорема Карно. Термодинамическая шкала температур.
Рис.1.14.2. Из различных круговых процессов особое значение в термодинамике имеет цикл Карно (рис.1.14.2). Это квазистатический идеальный процесс. Он заключается в следующем. Сначала систему приводят в тепловой контакт с нагревателем, имеющим температуру
Термодинамическая шкала температур. Из теоремы Карно следует
где
Эту функцию Для определения численного значения абсолютной температуры используется шкала Кельвина. Она построена следующим образом. Принято, что температура тройной точки воды – это состояние, когда три фазы воды (лед, вода и водяной пар) находятся в равновесии, - равна 273,16К, а шаг этой шкалы равен шагу шкалы Цельсия. Поскольку температура тройной точки воды по шкале Цельсия равна
Термодинамический смысл энтропии. Равенство Клаузиуса. В термодинамике понятие энтропии было введено немецким физиком Р.Клаузиусом, который показал, что второе начало термодинамики может быть сформулировано строго математически, если ввести особую функцию состояния – энтропию. Он доказал, что для термодинамической системы, совершающей квазистатически циклический процесс, в котором система последовательно получает малые количества теплоты
Это равенство называется равенством Клаузиуса. Оно эквивалентно второму началу термодинамики для квазистатических процессов. Из этого равенства следует, что можно ввести однозначную функцию состояния S, так чтобы ее полный дифференциал определялся
Эта функция называется энтропия. Заметим, что можно математически строго доказать, что эта функция эквивалентна понятию энтропия, введенному в статистической физике. Из (1.14.4) следует, что энтропию в термодинамике можно определить лишь с точностью до некоторой постоянной.
Неравенство Клаузиуса. Закон возрастания энтропии. Из второго начала термодинамики можно сделать еще один вывод. Рассмотрим два равновесных состояния системы. Пусть переход из одного состояния в другое можно осуществить как с помощью квазистатического (обратимого) процесса, так и с помощью необратимого. Тогда можно показать, что количество тепла, полученное системой в обратимом процессе всегда больше, чем в необратимом. Отсюда следует:
Таким образом, если адиабатически изолированная система переходит из состояния 1 в состояние 2 с помощью необратимого процесса
т.е. в таком процессе энтропия возрастает. Для произвольного циклического необратимого процесса из (1.14.5) следует неравенство Клаузиуса
К.п.д. цикла Карно. Недостижимость абсолютного нуля температур.
Рис.1.14.3. Для расчета к.п.д. цикла Карно построим его график на диаграмме ТS (рис1.14.3). Процессы АБ и ВГ- изотермы, а БВ и ГА – адиабаты (в этом процессе энтропия постоянна). Работа, совершенная за цикл, определяется по площади фигуры, ограниченной линией графика. Количество тепла, полученного от нагревателя – по площади под линией АБ, которая изображает изотермический процесс контакта рабочего тела с нагревателем. Из (1.14.1) получим
Из (1.14.8) следует вывод о недостижимости абсолютного нуля температур. Такой вывод является следствием теоремы Нернста. Опираясь на богатый экспериментальный материал, В.Нернст установил, что при Из этой теоремы следует, что абсолютная температура не может быть равна нулю. Для доказательства рассмотрим цикл Карно и предположим, что холодильник имеет температуру равную нулю – процесс ВГ происходит при нулевой температуре. Согласно второму началу термодинамики
Но Как уже отмечалось, энтропию в термодинамике можно определить с точностью до некоторой постоянной. Поэтому нужно выбрать нулевое значение, от которого ее можно отсчитывать. Это можно сделать, исходя из определения энтропии в статистической физике (1.11.20). При абсолютном нуле температуры система могла бы находиться в одном единственном состоянии: все частицы системы находились бы в покое и, следовательно, ее статистический вес Г = 1. Поэтому по формуле (1.11.20) получим, что при Т = 0 энтропия S = 0.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |