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相似文献
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1.
理想气体的椭圆形可逆循环过程的热机效率   总被引:1,自引:0,他引:1  
仔细分析了理想气体的椭圆形可逆循环过程中各微元过程的吸热与放热情况,获得了此循环过程热机效率的严格的解析解,指出任意可逆过程的微元过程中不能忽视可能同时存在的吸、放热现象.  相似文献   

2.
阐述了最高温度点与吸放热转折点并不重合的原因。并给出了确定最高温度点和吸辨热转折点的方法。  相似文献   

3.
任意可逆循环可用一系列微小的卡诺循环来代替,这是一个逐级逼近的过程,本文对之作了较详细的讨论,并在形式上给出任意循环效率的计算方法。同时本文指出了个别文献中的不妥之处。  相似文献   

4.
用理想气体状态方程和热力学第一定律讨论理想气体任意准静态过程温度变化以及吸放热情况  相似文献   

5.
6.
文章在P-V图上分析了理想气体任意可逆过程中吸热、放热转折点性质,导出了理想气体准静态任意循环(或非典型)过程的吸热、放热解析表。并通过求解其过程曲线与绝热过程线切点的方法来求解理想气体准静态任意循环过程的吸热、放热转折点,进而求解了理想气体作工作物质的可逆任意循环过程的热机效率,讨论了用这种方法计算出的η值同其他学者η值计算之间存在的差异,为η值的计算提供了一种用高等数学处理的新的计算方法。  相似文献   

7.
在含有负斜率直线的可逆循环中,热的迁移方向不能从P-V图上直接看出来。用T-S关系对其进行讨论,画出T-S图,根据熵的变化,可以直接知道热的迁移情况。  相似文献   

8.
张静  蔡秀华 《科技信息》2009,(33):T0231-T0233
用不同的方法讨论理想气体直线过程中温度的最高点,吸放热的转换点,并讨论含有直线过程理想气体的循环效率和理想气体P(v)直线过程的摩尔热容。  相似文献   

9.
讨论理想气体任意准静态直线过程吸热放热问题时,关键是如何确定过程中吸放热转折点的位置.阐述了最高温度点与吸放热转折点并不重合的原因,并给出了确定最高温度点和吸放热转折点的方法.  相似文献   

10.
任意可逆循环效率及其极限问题的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章指出了任意循环的两种卡诺循环分解方法的等价性,严格证明了任意循环效率的极限,并明确了两种分解方法采用上容易引起混乱的问题。  相似文献   

11.
以理想费米气体和理想玻色气体为工作物质,研究了两种可逆循环的效率,结果与卡诺定理一致  相似文献   

12.
理想气体定义的讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
理想气体的定义一直以来是一个有争议的问题,其争议的焦点是U=U(T)(即焦耳定律)是不是独立于理想气体状态方程,文章分析了理想气体状态方程与焦尔定律的关系,认为焦尔定律不是完全独立于理想气体状态方程的,焦尔定律与理想气体状态方程是不等价的.从而得出理想气体的科学定义:严格遵守理想气体状态方程PV=nRT的气体,就是理想气体。  相似文献   

13.
理想气体的定义一直以来是一个有争议的问题,其争议的焦点是U=U(T)(即焦耳定律)是不是独立于理想气体状态方程.文章分析了理想气体状态方程与焦尔定律的关系,认为焦尔定律不是完全独立于理想气体状态方程的,焦尔定律与理想气体状态方程是不等价的.从而得出理想气体的科学定义:严格遵守理想气体状态方程PV=nRT的气体,就是理想气体.  相似文献   

14.
理想气体的三个特殊过程组成的循环乃是最简单最基本的循环。此种循环只要在相应限定的P-V图中的图形相仿,可以证明,它在该图中所有相仿区域内的效率均相等。导出的效率公式可以方便地计算具体问题,并为热机工作区的选择提供有益的参考。  相似文献   

15.
本文对可逆循环效率计算中,容易出现的错误解法进行了分析和讨论,指出了产生的根源,给出了正确的计算方法  相似文献   

16.
关于理想气体状态方程和焦耳定律   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用统计热力学的方法讨论了实际气体,指出:在实际应用中会出现在某些条件下满足pV=nRT但不满足U=(T);绝对满足理想气体状态方程的气体一定满足焦耳定律.  相似文献   

17.
本文用统计热力学的方法讨论了实际气体,指出:在实际应用中会出现在某些条件下满足pV=nRT但不满足U=(T);绝对满足理想气体状态方程的气体一定满足焦耳定律。  相似文献   

18.
文章先将理想气体压强公式推导中运用到的所有假设根据它们的物理依据分成三大类,即理想模型假设、统计理论假设、平衡状态假设。然后分析了各种假设在压强公式的推导过程中的应用,并做了一些较为深入的相关讨论,以期对教学有一定的参考价值。  相似文献   

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