热力学第二定律是什么

1、热力学第二定律(secondlawofthermodynamics),热力学基本定律之一,克劳修斯表述为:热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。开尔文表述为:不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响。熵增原理:不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度(即“熵”)不会减小。

2、1824年,法国工程师萨迪·卡诺提出了卡诺定理。德国人克劳修斯(RudolphClausius)和英国人开尔文(LordKelvin)在热力学第一定律建立以后重新审查了卡诺定理,意识到卡诺定理必须依据一个新的定理,即热力学第二定律。他们分别于1850年和1851年提出了克劳修斯表述和开尔文表述。这两种表述在理念上是等价的。

时间: 2024-08-26 10:27:01

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热力学第二定律的表述有哪些

热力学第二定律表述方式有: 1.克劳修斯的表述,热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体. 2.开尔文表述,不可能制成一种循环动作的热机,从单一热源取热,使之完全变为功而不引起其它变化. 3.熵增加原理的表述,孤立系统的熵永不自动减少,熵在可逆过程中不变,在不可逆过程中增加. 4.肯南表述,对于一个有给定能量,物质组成,参数的系统,存在这样一个稳定的平衡态,其他状态总可以通过可逆过程达到它.

热力学第二定律的实质是什么

热力学第二定律:热力学基本定律之一,其表述为:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零.表明在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度不会减小.

热力学第二定律的本质原因是什么

热力学第二定律的表述主要有两种: 第一种:克劳修斯说法:"热量不能自动从低温物体流向高温物体". 第二种:开尔文说法:"不可能从单一热源吸热使之完全变为功,而无其它变化". .实际上两种表述是统一的,即从热源吸热必然有一部分热量要自动流向周围的低温物体,所以要使之完全变为功是不可能的. 本质原因:温度是物体内部分子热运动剧烈程度的度量,温度越高的物体,内部的分子热运动就越剧烈,所以当高温物体与低温物体接触,它们内部的分子就会碰撞和发生分子间作用力,热运动剧烈的分子会

热力学第二定律的本质是什么

热力学第二定律,热力学基本定律之一,其表述为:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零.又称"熵增定律",表明了在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度不会减小. 1824年,法国工程师萨迪·卡诺提出了卡诺定理.德国人克劳修斯和英国人开尔文在热力学第一定律建立以后重新审查了卡诺定理,意识到卡诺定理必须依据一个新的定理,即热力学第二定律.他们分别于1850年和1851年提出了克劳修斯

能量守恒定律是热力学第二定律吗

能量守恒定律是热力学第一定律. 能量守恒定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和. 热力学第二定律有几种表述方式: 克劳修斯表述为热量可以自发地从温度高的物体传递到温度低的物体,但不可能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体:开尔文·普朗克表述为不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变为功,而不产生其他影响. 熵表述为随时间进行,一个孤立体系中的熵不会减小. 热力学第三定律:绝对零度时,所有纯物质的完美晶体的熵值为零: 或者绝对零度不可达到.

关于热力学第二定律与时间

热力学第二定律,热力学基本定律之一,其表述为:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零.又称"熵增定律",表明了在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度不会减小.1824年,法国工程师萨迪·卡诺提出了卡诺定理.德国人克劳修斯和英国人开尔文在热力学第一定律建立以后重新审查了卡诺定理,意识到卡诺定理必须依据一个新的定理,即热力学第二定律.他们分别于1850年和1851年提出了克劳修斯表

热力学第二定律请仔细描述

热力学第二定律是热力学基本定律之一,其表述为:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零.又称"熵增定律",表明了在自然过程中,一个孤立系统的总混乱度即熵不会减小. 第二定律在有限的宏观系统中也要保证如下条件: 1.该系统是线性的: 2.该系统全部是各向同性的. 另外有部分推论:比如热辐射,恒温黑体腔内任意位置及任意波长的辐射强度都相同,且在加入

为什么热力学第二定律不是完全正确的

管束式热交换器的管束由温差材料构成,管束做成温差电池.这样的装置可以使流体热交换的同时发电.热交换器的效率还是原来的效率,温差发电的效率有了极大的提高.在理论上管束式热交换器的热交换效率可以达到100%所以这样的装置的热电转换效率理论上是100%.这时候由热泵提从环境中抽取热量供给温差电池式热交换器,温差电池式热交换器就会将热泵提供的热量完全转化为电能.因为热泵提供的热量大于热泵消耗的电量所以温差电池出的电量大于热泵消耗的电量.这样就实现第二类永动机.而违背热力学第二定律的永动机称为第二类永动机

热力学第二定律的微观意义

热现象涉及到大量粒子的无规运动.无规运动并不是完全"无规"的,热现象要满足一定的"规律".第二定律不是经验的总结,"唯象" 的描述.第二定律的物理本质要通过"微观"或统计的描述来理解. 功变热:机械能转变为热能,微观上是大量分子的有序运动向无序运动转化. 热传递:大量分子的无序运动由于热传递而增大. 气体绝热自由膨胀:分子运动状态更加无序.