面向未来,活在当下! 收藏夹
我的
当前:首页 > 物理 > 基础知识 > 选修 > 分子热运动
    湿度计 湿度计湿度计测量湿度的仪器叫做湿度计。 详解:
    【详细解析】
    热力学第一定律 热力学第一定律热力学第一定律在一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,那么外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q,等于物体内能的增加。即。 详解:
    1.>0内能增加,<0内能减少,Q>0吸热,Q<放热,W>0外界对物体做功【详细解析】
    改变内能的两种方式 改变内能的两种方式改变内能的两种方式改变内能的两种方式1.做功:做功是宏观的机械运动向物体的微观分子热运动的转化。做功是其他形式的能向内能的转化,能的性质发生了变化。2.热传递:热传递则是通过分子之间的相互作用,使不同物体间分子热【详细解析】
    判定气体内能变化的两种方法 判定气体内能变化的两种方法判定气体内能变化的两种方法判定气体内能变化的两种方法1.运用内能的定义。温度变化与吸放热量不存在单一的函数关系,温度升高,并不一定吸收了热量;吸收了热量,温度并不一定会升高,正确的观点是:对于非理想气体,温度联系着分【详细解析】
    热力学第一定律含义 热力学第一定律含义热力学第一定律含义热力学第一定律表明:一个物体的内能增加,必定有其他物体对它做功,或向它传递热量。与此同时,对此物体做功或向它传热的其他物体要减少等量的能量,而系统的总能量保持不变。 详解:
    在一切涉及热现象的【详细解析】
    热力学第一定律应用 热力学第一定律应用热力学第一定律应用热力学第一定律在生产、生活中有着广泛的应用。 实例:
    飞机上空气压缩机把空气从舱外压进舱内。由于空气压缩机对气体做功,必然使气体的内能增加,温度上升。所以,虽然高空气温很低,但飞机上的空调不【详细解析】
    第一类永动机 第一类永动机第一类永动机历史上,有人幻想设计一种不消耗任何能量而能永远对外做功的机器,这类设计通常称为第一类永动机。 详解:
    1.热力学第一定律告诉我们,一切与热现象有关的过程,能量一定守恒。2.永动机本质上都是认为能量能够【详细解析】
    能量守恒定律 能量守恒定律能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转换为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体上,转换或转移的过程中其总能量保持不变。 详解:
    能量守恒定律是自然界中普遍使用的规律。【详细解析】
    能量守恒定律应用 能量守恒定律应用能量守恒定律应用能量守恒定律应用:自然界的一切物质都处在运动中,不同的运动形式对应着不同形式的能量。在物质运动形式发生变化的过程中,与之相对应的能量形式也在转化,但自然界能量的总和是不变的。 详解:
    1.能量转【详细解析】
    可逆过程、不可逆过程 可逆过程、不可逆过程可逆过程、不可逆过程一个系统由某一状态出发,经过某一过程到达另一状态,如果存在另一过程,它能使系统和外界完全复原,即系统回到原来的状态,同时消除原来过程对外界的一切影响,则原来的过程称为可逆过程;如果用任何方法都不【详细解析】
    热力学第二定律 热力学第二定律热力学第二定律①在不引起其他变化下,热量不可能由低温物体传递到高温物体。②在不引起其他变化下,热量不可能从单一热源吸收热量,使之完全用来做功。③第二类永动机是不可能制成的。 详解:
    自然界涉及热现象的宏观过【详细解析】
    热力学的过程方向性 热力学的过程方向性热力学的过程方向性热力学过程的方向性:1.热传递是不可逆过程,具有方向性。2.功转变为热这一热现象是不可逆的,具有方向性。3.热转变为功这一热现象也是不可逆的,具有方向性。 详解:
    【详细解析】
    第二类永动机 第二类永动机第二类永动机从单一热源吸取热量并使之完全转化为功而不产生其他影响的机器叫做第二类永动机。 详解:
    1.第二类永动机虽然不违背热力学第一定律,但违背了热力学第二定律,也是不可能实现的,所以第二类永动机是不可能制【详细解析】
    热力学第二定律常见的三种表述 热力学第二定律常见的三种表述热力学第二定律常见的三种表述热力学第二定律常见的三种表述:1.在不引起其他变化下,热量不可能由低温物体传递到高温物体。2.在不引起其他变化下,热量不可能从单一热源吸收热量,使之完全用来做功。3.第二类永动机是不可能【详细解析】
    热力学第一定律和热力学第二定律的比较 热力学第一定律和热力学第二定律的比较热力学第一定律和热力学第二定律的比较热力学第一定律和热力学第二定律的比较:热力学第一定律是能的转化和守恒在热力学过程的体现,它对过程没有条件和方向的限制,只指出在任何热力学过程中能量不会有任何增加或损失,而热【详细解析】
    热力学第二定律的微观本质 热力学第二定律的微观本质热力学第二定律的微观本质一切不可逆过程总是沿着大量分子热运动无序程度增大的方向进行。 详解:
    1.根据热力学第二定律的微观本质,热现象是大量分子无规则运动的结果,所以与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。2.热【详细解析】
    熵 熵在物理学中,用来量度系统无序程度的物理量叫做熵,用符号S表示。 详解:
    熵只与热力学变化过程的初态和末态相关,与中间过程无关。对应热力学系统的每一个状态,都有一个熵值。熵值越大,意味着系统越“混乱”和“分散”,无【详细解析】
    熵增加原理 熵增加原理熵增加原理在孤立的系统中,一切不可逆过程必然朝着熵增加的方向进行。 详解:
    1.自然现象绝大部分是不可逆过程,如果没有外界干扰,系统的熵总是增加的,最后系统达到熵值最大的平衡状态,也就是混沌无序的状态。熵增加原理【详细解析】
    孤立系统 孤立系统孤立系统孤立系统是指与外界既没有物质交换又没有能量交换的系统。 详解:
    【详细解析】
    能量退降 能量退降能量退降在熵增加的同时,一切不可逆过程总是使得能量逐渐丧失做功的本领,从可利用状态转化为不可利用状态,能量品质退化了,这种现象称为能量退降。 详解:
    1.能量转换过程中常常伴有内能的产生,即使是在最理想的热机中,内【详细解析】
    熵与环境 熵与环境熵与环境熵与环境:熵是系统无序程度的量度,在现代化大城市中,熵的增加十分明显。 详解:
    人们已经认识到在经济发展过程中造成的对环境的破坏、污染及资源的浪费,提出了可持续发展的思想。【详细解析】
    能源 能源能源能源是提供可利用能量的物质资源或自然过程。 详解:
    1.人类的生存、社会经济的发展、人们生活水平的提高,都依赖于能源的开发与利用。2.能源分为一次能源和二次能源。【详细解析】
    一次能源 一次能源一次能源人类从自然界中直接获得的能源称为一次能源。 详解:
    【详细解析】
    二次能源 二次能源二次能源二次能源是一次能源经过加工转换成的另一种形态的能源。 详解:
    生产过程中排出的余热也属于二次能源。【详细解析】
    生物质能 生物质能生物质能生物中储存的化学能称为生物质能,一切有生命的动植物和微生物,都具有生物质能。 详解:
    【详细解析】
开心教练从2004年开始自费开设这个网站. 为了可以持续免费提供这些内容, 并且没有广告干扰,请大家随意打赏,谢谢!,
(微信中可直接长按微信打赏二维码。)
微信 支付宝