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物理熱力學(xué)第二定律知識點(diǎn)整理歸納物理熱力學(xué)第二定律知識點(diǎn)整理歸納一、熱力學(xué)第二定律建立的歷史過程19世紀(jì)初,巴本、紐可門等發(fā)明的蒸汽機(jī)經(jīng)過許多人特別是瓦特的重大改進(jìn),已廣泛應(yīng)用于工廠、礦山、交通運(yùn)輸,但當(dāng)時人們對蒸汽機(jī)的理論研究還是非常缺乏的。熱力學(xué)第二定律就是在研究如何提高熱機(jī)效率問題的推動下,逐步被發(fā)現(xiàn)的,并用于解決與熱現(xiàn)象有關(guān)的過程進(jìn)行方向的問題。1824年,法國陸軍工程師卡諾在他發(fā)表的論文論火的動力中提出了著名的卡諾定理,找到了提高熱機(jī)效率的根本途徑。但卡諾在當(dāng)時是采用熱質(zhì)說的錯誤觀點(diǎn)來研究問題的。從1840年到1847年間,在邁爾、焦耳、亥姆霍茲等人的努力下,熱力學(xué)第一定律以及更普遍的能量守恒定律建立起來了。熱動說的正確觀點(diǎn)也普遍為人們所接受。1848年,開爾文爵士(威廉湯姆生)根據(jù)卡諾定理,建立了熱力學(xué)溫標(biāo)(絕對溫標(biāo))。它完全不依賴于任何特殊物質(zhì)的物理特性,從理論上解決了各種經(jīng)驗溫標(biāo)不相一致的缺點(diǎn)。這些為熱力學(xué)第二定律的建立準(zhǔn)備了條件。1850年,克勞修斯從熱動說出發(fā)重新審查了卡諾的工作,考慮到熱傳導(dǎo)總是自發(fā)地將熱量從高溫物體傳給低溫物體這一事實,得出了熱力學(xué)第二定律的初次表述。后來歷經(jīng)多次簡練和修改,逐漸演變?yōu)楝F(xiàn)行物理教科書中公認(rèn)的克勞修斯表述。與此同時,開爾文也獨(dú)立地從卡諾的工作中得出了熱力學(xué)第二定律的另一種表述,后來演變?yōu)楦珶挼默F(xiàn)行物理教科書中公認(rèn)的開爾文表述。上述對熱力學(xué)第二定律的兩種表述是等價的,由一種表述的正確性完全可以推導(dǎo)出另一種表述的'正確性。二、熱力學(xué)第二定律的實質(zhì)可逆過程與不可逆過程一個熱力學(xué)系統(tǒng),從某一狀態(tài)出發(fā),經(jīng)過某一過程達(dá)到另一狀態(tài)。若存在另一過程,能使系統(tǒng)與外界完全復(fù)原(即系統(tǒng)回到原來的狀態(tài)同時消除了原來過程對外界的一切影響),則原來的過程稱為可逆過程。反之,如果用任何方法都不可能使系統(tǒng)和外界完全復(fù)原,則稱之為不可逆過程??赡孢^程是一種理想化的抽象,嚴(yán)格來講現(xiàn)實中并不存在(但它在理論上、計算上有著重要意義)。大量事實告訴我們:與熱現(xiàn)象有關(guān)的實際宏觀過程都是不可逆過程。對于開氏與克氏的兩種表述的分析克氏表述指出:熱傳導(dǎo)過程是不可逆的。開氏表述指出:功變熱(確切地說,是機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能)的過程是不可逆的。請注意加著重號的語句:而不引起其他變化。比如,制冷機(jī)(如電冰箱)可以將熱量Q由低溫T2處(冰箱內(nèi))向高溫T1處(冰箱外的外界)傳遞,但此時外界對制冷機(jī)做了電功W而引起了變化,并且高溫物體也多吸收了熱量Q(這是電能轉(zhuǎn)化而來的)。這與克氏表述并不矛盾。不可逆過程的幾個典型例子例1(理想氣體向真空自由膨脹)如圖1所示,容器被中間的隔板分為體積相等的兩部分:A部分盛有理想氣體,B部分為真空?,F(xiàn)抽掉隔板,則氣體就會自由膨脹而充滿整個容器。例2(兩種理想氣體的擴(kuò)散混合)如圖2所示,兩種理想氣體C和D被隔板隔開,具有相同的溫度和壓強(qiáng)。當(dāng)中間的隔板抽去后,兩種氣體發(fā)生擴(kuò)散而混合。例3焦耳的熱功當(dāng)量實驗。這是一個不可逆過程。在實驗中,重物下降帶動葉片轉(zhuǎn)動而對水做功,使水的內(nèi)能增加。但是,我們不可能造出這樣一個機(jī)器:在其循環(huán)動作中把一重物升高而同時使水冷卻而不引起外界變化。由此即可得熱力學(xué)第二定律的普朗克表述。再如焦耳-湯姆生(開爾文)多孔塞實驗中的節(jié)流過程和各種爆炸過程等都是不可逆過程。熱力學(xué)第二定律的實質(zhì)對上面所列舉的不可逆過程以及自然界中其他不可逆過程,我們完全能夠由某一過程的不可逆性證明出另一過程的不可逆性,即自然界中的各種不可逆過程都是互相關(guān)聯(lián)的。我們可以選取任一個不可逆過程作為表述熱力學(xué)第二定律的基礎(chǔ)。因此,熱力學(xué)第二定律就可以有多種不同的表達(dá)方式。但不論具體的表達(dá)方式如何,熱力學(xué)第二定律的實質(zhì)在于指出:一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的實際宏觀過程都是不可逆的,并指出這些過程自發(fā)進(jìn)行的方向。三、熱力學(xué)第二定律的統(tǒng)計意義熱現(xiàn)象是與大量分子無規(guī)則熱運(yùn)動相聯(lián)系的。我們以上述不可逆過程(如例1中理想氣體的真空自由膨脹)為例,來簡單說明熱力學(xué)第二定律的統(tǒng)計意義。如圖1所示,拉開隔板后,A部分的理想氣體將進(jìn)入B(原為真空)中,從而充滿A、B整個空間。這個過程是不可逆的,我們從沒有見過這種現(xiàn)象:氣體自動地由整個容器收縮到A部分,而使B部分成為真空。這是為什么呢?設(shè)容器中有1個分子,它退回到A部分的幾率為1/2;設(shè)容器中有2個分子,它們?nèi)客嘶氐紸部分的幾率為1/22=1/4;設(shè)容器中有3個分子,它們?nèi)客嘶谹部分的幾率為1/23=1/8;設(shè)容器中有1mol某種理想氣體(約6.021023個分子)。打一個有趣的比喻:假若從動物園中逃出一只黑猩猩,溜進(jìn)了計算機(jī)室,用爪子在鍵盤上亂按。而將打印出的紙張按順序裝訂,恰巧是一部數(shù)百萬字的巨著大英百科全書。上述幾率比這個笑話的幾率還要小得不可比擬。通過對上述簡單例子的分析,事實上是有一般意義的,即熱力學(xué)第二定律的統(tǒng)計意義是:一個不受外界影響的孤立系統(tǒng),其內(nèi)部發(fā)生的過程,總是由幾率小的狀態(tài)向幾率大的狀態(tài)進(jìn)行,由包含微觀狀態(tài)數(shù)目少的宏觀狀態(tài)向包含微觀狀態(tài)數(shù)目多的宏觀狀態(tài)進(jìn)行。四、熱力學(xué)第二定律的適用范圍熱力學(xué)第二定律是宏觀規(guī)律,對少量分子組成的微觀系統(tǒng)是不適用的。熱力學(xué)第二定律適用于絕熱系統(tǒng)或孤立系統(tǒng),對于生命體(開放系統(tǒng))是不適用的。早在1851年開爾文在敘述熱力學(xué)第二定律時就曾特別指明動物體并不像一架熱機(jī)一樣工作,熱力學(xué)第二定律只適用于無生命物質(zhì)。熱力學(xué)第二定律是建筑在有限的空間和時間所觀察到的現(xiàn)象上,不能被外推應(yīng)用于整個宇宙。19世紀(jì)后半期,有些科學(xué)家錯誤地把熱力學(xué)第二定律應(yīng)用到無限的、開放的宇宙,提出了所謂熱寂說。他們聲稱:將來總有一天,全宇宙都是要達(dá)到熱平衡,一切變化都將停止,從而宇宙也將死亡。要使宇宙從平衡狀態(tài)重新活動起來,只有靠外力的推動才行。這就會為上帝創(chuàng)造世界等唯心主義提供了所謂科學(xué)依據(jù)。熱寂說的荒謬,在于把無限的、開放的宇宙當(dāng)做熱力學(xué)中所說的孤立系統(tǒng)。熱力學(xué)中的孤立系統(tǒng)與無所不包、完全沒有外界存在的整個宇宙是根本不同的。事實上,科學(xué)后來的發(fā)展已經(jīng)提供了許多事實,證明宇宙演變的過程不遵守?zé)崃W(xué)第二定律。正如恩格斯在《自然辯證法》中指出了熱寂說的謬誤。他根據(jù)物質(zhì)運(yùn)動不滅的原理,深刻地指出:放射到太空中去的熱一

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