熱力學(xué)三定律內(nèi)容(熱力學(xué)三大定律)
一切都是熱力學(xué):簡(jiǎn)介
這都是熱力學(xué)。這不僅僅是物理領(lǐng)域的概念,也不是僅在電子產(chǎn)品、冰箱、汽車、飛機(jī)等中發(fā)現(xiàn)的一組定律。這是將自身編織到織物中的科學(xué)概念的生命。問題是,熱力學(xué)就是能量的運(yùn)作方式,所以很容易被忽視。當(dāng)你一周又一周地打掃辦公室時(shí),辦公室似乎一天比一天變得更亂,這就是熱力學(xué)第二定律的作用,一切都會(huì)導(dǎo)致更加混亂。或者,當(dāng)您本周末將美味的牛排放在烤架上時(shí),這就是熱力學(xué)第一定律的作用,以熱量的形式將能量傳遞給您的食物。熱力學(xué)不僅僅是對(duì)熱和功的研究;它也是對(duì)熱和功的研究。它是研究如何能量,熱力學(xué)是對(duì)生命的研究。
系統(tǒng)和環(huán)境
我們都生活在物質(zhì)和能量不斷交換的系統(tǒng)中;這是一個(gè)永無止境的過程。以吃飯的過程為例。您吸收食物的化學(xué)能并將其轉(zhuǎn)化為身體可以使用的形式。既然你的身體已經(jīng)從食物中獲得了能量,它就可以在世界上繼續(xù)前進(jìn)了。
這種能量從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài)的交換過程發(fā)生在一組系統(tǒng)和環(huán)境中。當(dāng)您早上打開電熱水壺時(shí),您的金屬容器中裝有水,這就是您的系統(tǒng)。廚房的其余部分,甚至房子的其余部分,都是周圍的環(huán)境。中
當(dāng)你的茶壺開始沸騰時(shí),它會(huì)將一些水轉(zhuǎn)化為蒸汽,從頂部的壺嘴釋放出來。這種轉(zhuǎn)換后的能量來自金屬容器內(nèi)的系統(tǒng)邊界到達(dá)其外部的環(huán)境。這是工作中的熱力學(xué),是系統(tǒng)和環(huán)境之間能量和物質(zhì)的轉(zhuǎn)移。
每個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)都被邊界和環(huán)境包圍。
每個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)都被邊界和環(huán)境包圍。(圖片來源)
系統(tǒng)是由觀察者定義的,因此對(duì)于一個(gè)人來說,茶壺可能就是系統(tǒng)。對(duì)于另一個(gè)人來說,整個(gè)房子可能是系統(tǒng),鄰居是周圍環(huán)境,這完全取決于你的觀點(diǎn)。要點(diǎn)是,熱力學(xué)中的每個(gè)系統(tǒng)都包含在定義的邊界內(nèi),周圍環(huán)境位于邊界的另一側(cè)。熱力學(xué)中存在三種類型的系統(tǒng):
開放系統(tǒng),允許系統(tǒng)與其周圍環(huán)境之間進(jìn)行能量和物質(zhì)交換。一個(gè)封閉的系統(tǒng),系統(tǒng)與周圍環(huán)境之間只能交換能量,不能交換物質(zhì)。系統(tǒng)與其周圍環(huán)境之間不發(fā)生能量或物質(zhì)交換的孤立系統(tǒng)。真正孤立的系統(tǒng)很少見。在高層次上,我們的整個(gè)宇宙被認(rèn)為是一個(gè)系統(tǒng),但是我們的宇宙的邊界是什么以及它的周圍是什么?這些是我們尚未回答的一些更大的問題。對(duì)于電子設(shè)計(jì)師來說,熱力學(xué)通過您設(shè)計(jì)的日常設(shè)備呈現(xiàn)出更加個(gè)性化的現(xiàn)實(shí)。您會(huì)發(fā)現(xiàn)許多用于計(jì)算和分析電路的原理(例如基爾霍夫定律)都是基于熱力學(xué)的基礎(chǔ)。
熱力學(xué)第一定律
熱力學(xué)第一定律,也稱為能量守恒定律,規(guī)定能量不能被創(chuàng)造或毀滅,它只能改變形式。能量有多種不同的形式,包括:
能量有多種不同的形式。
能量不會(huì)被創(chuàng)造或毀滅;它只是從一種形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N形式。打開電燈開關(guān)不會(huì)產(chǎn)生能量,它只是將電能轉(zhuǎn)化為輻射能(光)和熱能(熱)。
能量轉(zhuǎn)換的實(shí)際例子。
第一定律包含三個(gè)相關(guān)概念:功、熱和內(nèi)能。熱量是兩個(gè)系統(tǒng)之間的熱能傳遞。功是在系統(tǒng)與其周圍環(huán)境之間傳遞能量的力。通過在系統(tǒng)內(nèi)或系統(tǒng)外產(chǎn)生功,您會(huì)產(chǎn)生熱量。然后是內(nèi)部能量,它是系統(tǒng)內(nèi)的所有能量。當(dāng)熱、功和內(nèi)能相互作用時(shí),能量就會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)化。您可以用數(shù)學(xué)方法將這種關(guān)系表示為:
其中,U是系統(tǒng)內(nèi)能量的總變化,Q是系統(tǒng)與周圍環(huán)境之間的熱交換,W是系統(tǒng)所做的功。
當(dāng)系統(tǒng)釋放熱量或做某種功時(shí),系統(tǒng)的內(nèi)能會(huì)減少。同樣,如果向系統(tǒng)添加熱量或?qū)ο到y(tǒng)做功,系統(tǒng)的內(nèi)能也會(huì)增加。系統(tǒng)釋放的任何能量都會(huì)被周圍環(huán)境吸收,周圍環(huán)境損失的任何能量也會(huì)被系統(tǒng)吸收。在所有這些例子中,你并不是在創(chuàng)造或破壞能量;而是在創(chuàng)造或毀滅能量。它只是從一個(gè)地方移動(dòng)到另一個(gè)地方。從數(shù)學(xué)上來說,這看起來像:
這里,Us系統(tǒng)是系統(tǒng)的總內(nèi)能,并且始終等于周圍環(huán)境總能量的U。
關(guān)于第一定律要記住的重要一點(diǎn)是,能量轉(zhuǎn)換并不是100%有效的。在我們的燈泡示例中,您將電能轉(zhuǎn)換為可用的光能形式,但在此過程中您以熱的形式產(chǎn)生了不可用的能量。
當(dāng)與電子學(xué)相關(guān)時(shí),熱力學(xué)第一定律類似于基爾霍夫現(xiàn)行定律。這個(gè)著名的定律指出,進(jìn)入節(jié)點(diǎn)的電流量等于離開節(jié)點(diǎn)的電流量。無論有多少個(gè)節(jié)點(diǎn),進(jìn)來的都必須出來。
在下圖中,有兩個(gè)電流進(jìn)入節(jié)點(diǎn),三個(gè)電流離開節(jié)點(diǎn)。根據(jù)基爾霍夫電流定律,當(dāng)前進(jìn)入節(jié)點(diǎn)和退出節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系可以表示為:
基爾霍夫現(xiàn)行定律。
這對(duì)于我們的系統(tǒng)與其環(huán)境之間的平衡方程來說聽起來熟悉嗎?
熱力學(xué)第二定律
熱力學(xué)第二定律,也稱為熵增定律,指出隨著時(shí)間的推移,系統(tǒng)中的無組織狀態(tài)或熵總是會(huì)增加。這是什么意思?舉個(gè)例子——為什么你的辦公桌總是隨著一周的進(jìn)展而變得更亂?或者更重要的是,為什么你的辦公室不用你自己動(dòng)手就可以從凌亂到干凈?這是熱力學(xué)中的時(shí)間箭頭。隨著時(shí)間的增加,混亂也會(huì)增加。
這種現(xiàn)象在任何系統(tǒng)中都會(huì)發(fā)生。隨著時(shí)間的推移,可用能量最終將讓位于不可用能量。雖然能量不能根據(jù)第一定律被創(chuàng)造或毀滅,但它可以從有用的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椴惶杏玫臓顟B(tài),例如熱能(熱量)。
隨著時(shí)間的推移,每個(gè)系統(tǒng)都會(huì)從低熵狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楦哽貭顟B(tài)。
在我們的燈泡示例中,我們將燈泡打開將電能轉(zhuǎn)化為輻射能的時(shí)間越長(zhǎng),我們繼續(xù)以熱的形式轉(zhuǎn)化為不可用能量的可用能量就越多。隨著系統(tǒng)內(nèi)可用能量的減少和不可用能量的增加,我們說系統(tǒng)的熵增加。從數(shù)學(xué)上講:
這里,宇宙內(nèi)部的總熵Suniverse等于系統(tǒng)內(nèi)部的總熵Ssys加上所有周圍環(huán)境的總能量Ssurr,所有這些都不能小于0。為什么呢?因?yàn)樵谌魏螘r(shí)候,一天中的任何時(shí)候,所有能量都在從一種形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N形式,而其中一種形式是無法使用的能量。駕駛汽車使用機(jī)械能產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)動(dòng)能,但在此過程中也將大量能量轉(zhuǎn)化為熱量。這是不可避免的副產(chǎn)品。
考慮熵的另一種方法是概率。以一個(gè)裝滿拼圖的盒子為例。您將所有拼圖塊從盒子中取出,其中一塊隨機(jī)落在與另一塊完美連接的位置的概率是多少?這是一個(gè)很小的概率。一塊棋子隨機(jī)落入同一個(gè)盒子中無法容納另一塊棋子的位置的概率是多少?這是一個(gè)非常高的概率。
完全混亂!熵以概率占上風(fēng)。
在這個(gè)拼圖示例中,隨機(jī)放置的拼圖塊代表了更高形式的無序或熵。這就是為什么輪胎被刺破時(shí)會(huì)釋放空氣,或者為什么在室溫下放置的冰塊最終會(huì)融化,或者為什么電路中的電子從負(fù)極流向正極。當(dāng)然,所有這些動(dòng)作都有可能反向發(fā)生,但發(fā)生的概率很低,而且概率增加的牌堆得太高,根本不會(huì)發(fā)生。
在電子學(xué)中,我們看到熱力學(xué)第二定律與塞貝克效應(yīng)一起發(fā)揮作用。當(dāng)熱量施加到兩個(gè)導(dǎo)體之一時(shí),就會(huì)發(fā)生這種現(xiàn)象,導(dǎo)致加熱的電子流向較冷的導(dǎo)體。如果一對(duì)加熱導(dǎo)體在電路中連接在一起,加熱效應(yīng)將導(dǎo)致直流電(DC)流過電路。在這種情況下,冷導(dǎo)體中處于較低熵狀態(tài)的電子被加熱到較高熵狀態(tài),因此無序度增加。
塞貝克效應(yīng)利用熱量產(chǎn)生直流電。
熱力學(xué)第三定律
熱力學(xué)第三定律指出,絕對(duì)零溫度下的完美晶體結(jié)構(gòu)將具有零無序或零熵。然而,如果這種晶體結(jié)構(gòu)中存在最微小的缺陷,那么熵也將是最小的。不過,這個(gè)定律有點(diǎn)奇怪,因?yàn)榧词乖诹汩_爾文,一些原子運(yùn)動(dòng)仍然會(huì)發(fā)生,所以它有點(diǎn)理論化。無論如何,這條定律讓我們了解到,當(dāng)系統(tǒng)的熵接近絕對(duì)零的溫度時(shí),系統(tǒng)中存在的熵會(huì)減少。
熱力學(xué)第三定律。
熱力學(xué)第零定律
熱力學(xué)第零定律指出,如果兩個(gè)系統(tǒng)與第三個(gè)系統(tǒng)處于熱平衡,那么前兩個(gè)系統(tǒng)也彼此處于熱平衡。使用我們的舊方程傳遞屬性:
如果系統(tǒng)A與系統(tǒng)C處于平衡狀態(tài),系統(tǒng)B與系統(tǒng)C處于平衡狀態(tài),則系統(tǒng)A和系統(tǒng)B也處于平衡狀態(tài)。該定律允許您定義系統(tǒng)之間的熱流方向。如果您知道一組連接系統(tǒng)的溫度,那么您就會(huì)根據(jù)熱平衡的基本原理知道熱量將朝哪個(gè)方向傳播。
建立系統(tǒng)之間的熱平衡。
請(qǐng)注意,雖然我們最后介紹了第零定律,但它實(shí)際上是最先介紹的。18世紀(jì)定義熱力學(xué)定律時(shí),只包括前三個(gè)定律。然而,科學(xué)家意識(shí)到他們需要定義溫度運(yùn)動(dòng)的第四定律。英國(guó)科學(xué)家羅伯特·福勒沒有對(duì)所有現(xiàn)有法律進(jìn)行重新編號(hào)并給現(xiàn)有文獻(xiàn)增加混亂,而是提出了“零法則”這個(gè)名稱。
誰發(fā)現(xiàn)了這些定律?
熱力學(xué)定律不是一個(gè)人發(fā)現(xiàn)的。這一發(fā)展可以追溯到1600年代,當(dāng)時(shí)首次提出了熱和溫度的基本概念。1824年,法國(guó)物理學(xué)家薩迪·卡諾在討論理想機(jī)器的效率時(shí)第一個(gè)定義了熱力學(xué)的基本原理。薩迪最初使用熱量系統(tǒng)來描述發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)過程中損失的熱量,后來在熱力學(xué)第二定律中被熵所取代。
薩迪·卡諾,熱力學(xué)之父。
1850年,德國(guó)物理學(xué)家魯?shù)婪颉た藙谛匏固岢隽丝藙谛匏孤暶?,指出“熱量通常不能自發(fā)地從較低溫度的材料流向較高溫度的材料”。大約在同一時(shí)間,威廉·湯姆森(開爾文勛爵)制定了開爾文聲明,其中表示“在一個(gè)循環(huán)中不可能完全轉(zhuǎn)換熱量(而不損失能量)”。這兩個(gè)陳述后來形成了熱力學(xué)第一定律和第二定律基礎(chǔ)。熱力學(xué)第三定律后來由德國(guó)化學(xué)家瓦爾特·能斯特提出,通常被稱為能斯特定理。
開爾文勛爵,熱力學(xué)定律背后的偉大思想家之一。
把它們放在一起
環(huán)顧四周,看看這個(gè)充滿運(yùn)動(dòng)能量的神奇世界,您就會(huì)看到熱力學(xué)定律在發(fā)揮作用。無論是在將食物的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為體內(nèi)可用能量的過程中,還是在汽車或飛機(jī)中將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的過程中。熱力學(xué)是一種生活方式。您甚至?xí)陔娮釉O(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)熱力學(xué)定律。像基爾霍夫電流定律這樣的原理與熱力學(xué)第一定律完全一致,該定律指出,進(jìn)入一組節(jié)點(diǎn)的電流必須流出,就像能量不能被創(chuàng)造或破壞,只能被轉(zhuǎn)化一樣。關(guān)于熱力學(xué)第二定律,我們觀察到電路中的塞貝克效應(yīng),其中加熱的電子將流向較冷的導(dǎo)體,在此過程中在電路中產(chǎn)生電流。在這里,熵在起作用,無論它走到哪里,都會(huì)造成越來越多的混亂。
無論你在設(shè)計(jì)什么,你都是根據(jù)熱力學(xué)定律進(jìn)行設(shè)計(jì)的。將這些原則付諸實(shí)踐,
相關(guān)資訊
- 河南高中考生信息服務(wù)平臺(tái)(河南高中考生信息查詢系統(tǒng))
- 河南省中考平臺(tái)登錄入口(河南省中考平臺(tái)查詢系統(tǒng))
- 畢業(yè)后進(jìn)鐵路系統(tǒng)的大學(xué)(能進(jìn)鐵路系統(tǒng)的專業(yè))
- 動(dòng)量守恒定律全章概述(動(dòng)量守恒定律筆記梳理)
- 教育局掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制(教育系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì))
- 智能班是什么(智能化班組)
- 如何注冊(cè)中考信息(如何注冊(cè)中考報(bào)名系統(tǒng))
- 中考物理考點(diǎn)總結(jié)歸納(中考物理考點(diǎn)總結(jié)大全)