热力学问题
对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所作的功与从外界吸收的热量W/Q等于?(求详解)一定量的理想气体出台温度为T0体积为V0,先绝热膨胀使体积变为...
对于室温下的双原子分子理想气体,在等压膨胀的情况下,系统对外所作的功与从外界吸收的热量W/Q等于?(求详解)
一定量的理想气体出台温度为T0体积为V0,先绝热膨胀使体积变为2V0,再等容吸热使温度恢复为T0,最后等温压缩为初态,则在整个过程中气体将 1.放热2.对外界做工3.吸热4.内能增加.5.内能减小 展开
一定量的理想气体出台温度为T0体积为V0,先绝热膨胀使体积变为2V0,再等容吸热使温度恢复为T0,最后等温压缩为初态,则在整个过程中气体将 1.放热2.对外界做工3.吸热4.内能增加.5.内能减小 展开
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1
系统对外界做功为δW = pdV
而吸收的热量为δQ = dU + δW = 5/3k dT + δW
而理想气体满足pV = nRT,则有
pdV = nRdT
所以δQ = 5/3k (pdW/nR) + δW = (5/3knR + 1)δW = (5T0/3kpV0 + 1)δW
T0和V0是初态温度和体积。
2
只看初末态,对于理想气体,温度没变,内能就没变。
现在逐步分析。绝热膨胀时,对外做功了,又不能吸热,所以内能下降,温度下降。
等容吸热时,恢复到了原来内能,伴随有吸热过程。
等温压缩时,外界对其做功,然而温度不改变,内能不改变,所以还伴随放热过程。
系统对外界做功为δW = pdV
而吸收的热量为δQ = dU + δW = 5/3k dT + δW
而理想气体满足pV = nRT,则有
pdV = nRdT
所以δQ = 5/3k (pdW/nR) + δW = (5/3knR + 1)δW = (5T0/3kpV0 + 1)δW
T0和V0是初态温度和体积。
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只看初末态,对于理想气体,温度没变,内能就没变。
现在逐步分析。绝热膨胀时,对外做功了,又不能吸热,所以内能下降,温度下降。
等容吸热时,恢复到了原来内能,伴随有吸热过程。
等温压缩时,外界对其做功,然而温度不改变,内能不改变,所以还伴随放热过程。
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传热专长:
试用传授知识的教训说明热电偶测量流体温度如何提高测量精度。
(TIPS)热电偶可以被看作是一个吸热的管状肋(其他部分直肋)计算直肋和其他截个肋骨交界处的温度可以得到使用效果后引起热电偶测量误差ΔT为Δt= TF次=)(0mHchttf其中HhHAhPmH&&欲使减少测量误差ΔT可以用了几个措施:
(1)墙和流体之间的温差减少(TF-T0)是找到办法,使肋基地温度T0 TF,关闭流体通过采取保温措施落实的外表面。
(2)增加值(MH)?分母CH(MH)增加具体手段实现以下目标:
①增加热延伸长度。
②降低λ导热系数小的材料用来做不锈钢热电偶做不使用铜管,因为导热系数比铜,不锈钢和碳钢小。
②较低的δ热电偶套管壁厚减小,使用薄壁管。
④提高增强温度计外壳之间的热交换流体。
试用传授知识的教训说明热电偶测量流体温度如何提高测量精度。
(TIPS)热电偶可以被看作是一个吸热的管状肋(其他部分直肋)计算直肋和其他截个肋骨交界处的温度可以得到使用效果后引起热电偶测量误差ΔT为Δt= TF次=)(0mHchttf其中HhHAhPmH&&欲使减少测量误差ΔT可以用了几个措施:
(1)墙和流体之间的温差减少(TF-T0)是找到办法,使肋基地温度T0 TF,关闭流体通过采取保温措施落实的外表面。
(2)增加值(MH)?分母CH(MH)增加具体手段实现以下目标:
①增加热延伸长度。
②降低λ导热系数小的材料用来做不锈钢热电偶做不使用铜管,因为导热系数比铜,不锈钢和碳钢小。
②较低的δ热电偶套管壁厚减小,使用薄壁管。
④提高增强温度计外壳之间的热交换流体。
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