熵增原理能否应用于热机?熵增原理不是要求孤立系统吗?热机会对外做功怎么办?具体讨论一下可逆热机与不可逆热机

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 11:47:48
熵增原理能否应用于热机?熵增原理不是要求孤立系统吗?热机会对外做功怎么办?具体讨论一下可逆热机与不可逆热机

熵增原理能否应用于热机?熵增原理不是要求孤立系统吗?热机会对外做功怎么办?具体讨论一下可逆热机与不可逆热机
熵增原理能否应用于热机?
熵增原理不是要求孤立系统吗?热机会对外做功怎么办?
具体讨论一下可逆热机与不可逆热机

熵增原理能否应用于热机?熵增原理不是要求孤立系统吗?热机会对外做功怎么办?具体讨论一下可逆热机与不可逆热机
我是你的助教,老师也觉得书上的证明方法貌似有问题,她会回去查查资料再告诉你.

从熵增原理出发,证明单热源热机不可能制造 假定有一种热机,它每完成一当热机完成一个循环,工质回复原状态,那么包括热源和热机的整个孤立系的熵的

熵增加原理是热力学第二定律在绝热过程中的推论,计算热机的熵变一般不用熵增加原理(原因就是因为考虑外部系统太复杂了),应使用第二定律的数学表述。具体是,对于可逆过程,直接对dS=dQ/T积分即可;对于不可逆过程,则首先确定过程的初态和末态,然后构造一个连接初态和末态的可逆过程,求出这个可逆过程的熵变,就是原不可逆过程的熵变。正如你说的,分别对工质、高温热源、低温热源三部分进行上述计算即可得到总熵变。...

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熵增加原理是热力学第二定律在绝热过程中的推论,计算热机的熵变一般不用熵增加原理(原因就是因为考虑外部系统太复杂了),应使用第二定律的数学表述。具体是,对于可逆过程,直接对dS=dQ/T积分即可;对于不可逆过程,则首先确定过程的初态和末态,然后构造一个连接初态和末态的可逆过程,求出这个可逆过程的熵变,就是原不可逆过程的熵变。正如你说的,分别对工质、高温热源、低温热源三部分进行上述计算即可得到总熵变。
题外话,这个问题当年我也有过的。可能是受科普书的影响,总是认为熵不减就是第二定律的核心特征。其实正如上面所说,这只是一个推论而已。第二定律是普适的,不需要像孤立系统这样的适用条件。

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要把热机以及它所做功作用的“外部”系统当成一个整体系统来考虑,单独把热机当成系统不行可是热机工作的时候不是有工质、高温热源、低温热源三部分么?我的书上在计算熵变的时候,只计算了这三部分。工质对外做功作用的“外部系统”是哪个啊?你既然说”热机会对外做功“,自然应该知道它做的功给了谁,具体是什么外部系统,当然具体问题具体分析。 至于你书上怎么分析,那就不知道了...

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要把热机以及它所做功作用的“外部”系统当成一个整体系统来考虑,单独把热机当成系统不行

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