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关于热力学第二定律 已有1人参与
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对于这个题有几个疑问。 1、这个反应是同温同压下进行的,且满足理想气体,为什么不是ΔU=0,ΔH=Qp ? 2、真空蒸发可以设计成等温可逆膨胀,这样的话,ΔU=0 3、但这个题目好像是可逆相变,所以ΔS =Qr/T=ΔH/T ,为什么Qr=ΔH ,而 Qr=ΔH 不等于Qp? 小弟愚笨,还请老师和大神解答,感激不尽~ 未命名图片.png 未命名图片2.png |
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谷老师解答热力学专题 |
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谷中明
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【答案】应助回帖
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感谢参与,应助指数 +1
冰点降温: 金币+3, 谢谢专家回帖解答,辛苦啦! 2016-07-03 14:56:35
qwer追寻(冰点降温代发): 金币+20 2016-07-03 14:56:56
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1、对于理想气体的等温变化过程,ΔU=0是对的,但该过程是不可逆的相变过程,只是相变后有气体生成;ΔH=Qp公式的使用条件是等压且非体积功为零的过程,而该过程只是相变前后压力相等而已。因系统的压力与环境的压力不相等。 2、真空蒸发是相变过程,变化前为液体,不符合气体的等温膨胀。你想若不从环境吸热,如何气化。 3、该过程为不可逆相变,又因压力是该温度下的饱和蒸汽压,故可以设计一个始终态相同的可逆相变过程计算状态函数的变化量。而过程量根据具体条件处理。 |
2楼2016-07-03 14:05:00
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谢谢老师解答! 我还有两个疑问: 1、可逆相变的定义是:a system and its surroundings at the normal transition temperature,Ttrs, the temperature at which two phases are in equilibrium at 1 atm. 也就是在一个大气压下,两相平衡时的温度。也就是在恒温恒压条件下的。 那么,对于本题从真空蒸发,我认为首先不满足恒温条件:因为是真空膨胀,所以做功为零,再者又要吸热,所以Q>0,因此内能增加,温度升高。故不满足恒温条件。 其次也不满足恒压条件。系统的压力为:101.3kpa,而环境的压力是真空,顾不满足恒压条件。所以是不可逆相变,老师说他生成了气体所以不是可逆相变,我不太明白! 2、可逆相变是恒温恒压下的两相平衡,因为是恒温a system and its surroundings at the normal transition temperature ,是不就意味着系统和环境的温度一样,如果系统和环境的温度一样了,就不吸热了呀?到底是怎么回事? At the transition temperature,any transfer of energy as heat between the system and its surroundings is reversible 这句话怎么解释?他说在可逆相变时,在系统和环境直接的热转移是可逆的。热转移是针对熵而言的,那么,是不就是说系统和环境的熵的大小一样?但是这也不用他说呀?系统和环境的温度一样,热交换大小一样,熵变大小自然一样? |
3楼2016-07-03 20:01:00
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谢谢老师解答! 我还有两个疑问: 1、可逆相变的定义是:a system and its surroundings at the normal transition temperature,Ttrs, the temperature at which two phases are in equilibrium at 1 atm. 也就是在一个大气压下,两相平衡时的温度。也就是在恒温恒压条件下的。 那么,对于本题从真空蒸发,我认为首先不满足恒温条件:因为是真空膨胀,所以做功为零,再者又要吸热,所以Q>0,因此内能增加,温度升高。故不满足恒温条件。 其次也不满足恒压条件。系统的压力为:101.3kpa,而环境的压力是真空,顾不满足恒压条件。所以是不可逆相变,老师说他生成了气体所以不是可逆相变,我不太明白! 2、可逆相变是恒温恒压下的两相平衡,因为是恒温a system and its surroundings at the normal transition temperature ,是不就意味着系统和环境的温度一样,如果系统和环境的温度一样了,就不吸热了呀?到底是怎么回事? At the transition temperature,any transfer of energy as heat between the system and its surroundings is reversible 这句话怎么解释?他说在可逆相变时,在系统和环境直接的热转移是可逆的。热转移是针对熵而言的,那么,是不就是说系统和环境的熵的大小一样?但是这也不用他说呀?系统和环境的温度一样,热交换大小一样,熵变大小自然一样? |
4楼2016-07-03 20:05:33
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