⑴ 为什么绝热压缩 ,焓增大
问题这这里Q=ΔU-W=U2-U1+(p2V2-p1V1)这个式子并不恒成立的。它成里的条件是W=p2V2-p1V1,而这个式子成立的条件是在整个过程中,p1和p2分别保持不变。这是一个特殊的热力学过程,加做焦耳汤姆生过程,它有自己的特性,即”绝热等焓过程中通过压强的改变,使得温度上升下降。“
但在一般的过程中下,“p1和p2分别保持不变”这个条件更不不成立。这个其实很简单,通过热力学基本关系式 dH=TdS+VdP 很容易得到,在熵S不变的情况下,焓H对于压强P的偏导数,等于体积V。也就是你那个压焓图的斜率在理想情况下等于体积V,肯定是正的。实际的工质不那么理想会有偏差,但也肯定是正的。
⑵ 为什么绝热等压过程的焓变值为零
焓变和分子热运动分不开关系。分子的热运动,外文名thermal motion,就是物体都由分子、原子和离子组成,水由分子组成,铁由原子组成,盐由离子组成,而一切物质的分子都在不停地运动,且是无规则的运动。分子的热运动跟物体的温度有关(‘0’度的情况下也会做热运动,内能就以热运动为基础) ,物体的温度越高,其分子的运动越快。Brownian movement Brownian motion 悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动例如,在显微镜下观察悬浮在水中的藤黄粉、花粉微粒可以看到这种运动,温度越高,运动越激烈。它是1827年植物学家R.布朗首先发现的。作布朗运动的粒子非常微小,直径约1~10纳米,在周围液体或气体分子的碰撞下,产生一种涨落不定的净作用力,导致微粒的布朗运动。如果布朗粒子相互碰撞的机会很少,可以看成是巨大分子组成的理想气体,则在重力场中达到热平衡后,其数密度按高度的分布应遵循玻耳兹曼分布。J.B.佩兰的实验证实了这一点,并由此相当精确地测定了阿伏伽德罗常量及一系列与微粒有关的数据。
⑶ 请问压缩绝热体系,温度升高但体积减小,怎么分析熵的增减
热条件下没有交换熵,产生熵肯定大于0。其实在绝热条件下,而“迅速推动活塞”是不可逆过程,非常缓慢的变化(准静态)才可认为熵变为0,迅速的过程,不管是压缩气体还是让气体膨胀,都是熵增的,熵变就是产生熵
⑷ 1mol单原子理想气体,温度从300K绝热压缩到500K,则焓变是多少
H=n*Cp.m*(T2-T1)=1x5/2x8.314x200=4157j