材料热力学(第3版)
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第一章单组元材料热力学名词解释:1 可逆过程2 Gibbs自由能最小判据3 空位激活能4 自发磁化:5 熵:6 热力学第一定律热力学第二定律7 Richard定律填空题1 热力学第二定律指出:一个孤立系统总是由熵低的状态向熵高的状态变化,平衡状态则是具有最大熵的状态。
2 按Boltzmann方程,熵S与微观状态数W的关系式为S=klnW3 热容的定义是系统升高1K时所吸收的热量,它的条件是物质被加热时不发生相变和化学反应4 α-Fe的定压热容包括:振动热容、电子热容和磁性热容。
5 纯Fe的A3的加热相变会导致体积缩小6 Gibbs-Helmholtz方程表达式是7 铁磁性物质的原子磁矩因交换作用而排列成平行状态以降低能量的行为被称为自发磁化论述题1 根据材料热力学原理解释为什么大多数纯金属加热产生固态相变时会产生体积膨胀的效应?2 试根据单元材料的两相平衡原理推导克拉伯龙(Clapeyron)方程。
3 试用G-T图的图解法说明纯铁中的A3点相变是异常相变。
4 试画出磁有序度、磁性转变热容及磁性转变(指铁磁-顺磁转变)自由能与温度的关系曲线。
计算题1已知纯钛α/β的平衡相变温度为882O C,相变焓为4142J•mol-1,试求将β-Ti过冷到800O C时,β→α的相变驱动力2若某金属形成空位的激活能为58.2KJ•mol-1,试求在700O C下,该金属的空位浓度。
3纯Bi在0.1MPa压力下的熔点为544K。
增加压力时,其熔点以3.55/10000K•MPa-1的速率下降。
另外已知融化潜热为52.7J•g-1,试求熔点下液、固两相的摩尔体积差。
(Bi的原子量为209g•mol-1.第二章二组元相名词解释:溶体:以原子或分子作为基本单元的粒子混合系统所形成的结构相同,性质均匀的相理想溶体:在宏观上,如果组元原子(分子)混合在一起后,既没有热效应也没有体积效应时所形成的溶体。
混合物:由结构不同的相或结构相同而成分不同的相构成的体系 化合物:两种或两种以上原子组成的具有特定结构的新相 溶解度:溶体相在与第二相平衡时的溶体成分(浓度),固溶体在与第二相平衡时的溶解度也成为固溶度。
材料力学教程单祖辉答案材料力学教程单祖辉答案【篇一:寒旱所考试科目参考书】s=txt>2006年招收硕士学位研究生考试科目参考书中国科学院寒区旱区环境与工程研究所2006年招收硕士学位研究生考试科目参考书【篇二:上海交大考博参考书目】txt>010船舶海洋与建筑工程学院2201流体力学《水动力学基础》,刘岳元等,上海交大出版社2202声学理论《声学基础理论》,何祚庸,国防工业出版社2203高等工程力学(理力、材力、流力、数学物理方法)(四部分任选二部分做)《理论力学》,刘延柱等,高等教育出版社;《材料力学》,单祖辉,北京航空航天大学出版社;《流体力学》,吴望一,北京大学出版社;《数学物理方法》,梁昆淼,高等教育出版社2204结构力学《结构力学教程》,龙驭球,高等教育出版社3301船舶原理《船舶静力学》,盛振邦,上海交大出版社;《船舶推进》,王国强等,上海交大出版社;《船舶耐波性》,陶尧森,上海交大出版社;《船舶阻力》,邵世明,上海交大出版社3302振动理论(i)《机械振动与噪声学》,赵玫等,科技出版社20043303海洋、河口、海岸动力学《河口海岸动力学》,赵公声等,人民交通出版社2000 3304高等流体力学《流体力学》,吴望一,北京大学出版社3305弹性力学《弹性力学》上、下册(第二版),徐芝纶,高等教育出版社3306振动理论(Ⅱ)《振动理论》,刘延柱等,高等教育出版社20023307钢筋混凝土结构《高等钢筋混凝土结构学》,赵国藩编,中国电力出版社3308地基基础《土工原理与计算》(第二版),钱家欢、殷宗泽,水利电力出版社020机械与动力工程学院2205计算方法《计算方法》,李信真,西北工业大学出版社2206核反应堆工程《核反应堆工程设计》,邬国伟3309工程热力学《工程热力学》(第三版),沈维道;《工程热力学学习辅导及习题解答》,童钧耕3310传热学《传热学》(第三版),杨世铭3311机械控制工程《现代控制理论》,刘豹;《现代控制理论》,于长官3312机械振动《机械振动》,季文美3313生产计划与控制《生产计划与控制》,潘尔顺,上海交通大学出版社3314机械制造技术基础《机械制造技术基础》,翁世修等,上海交通大学出版社1999;《现代制造技术导论》,蔡建国等,上海交通大学出版社20003315现代机械设计《高等机械原理》,高等教育出版社1990030电子信息与电气工程学院2207信号与系统《信号与系统》,胡光锐,上海交大出版社2208电子科学与技术概论《电子科学与技术导论》,李哲英,20062209信息处理与控制系统设计《线性系统理论》,郑大钟,清华大学出版社2002;或《数字图像处理》(第二版)《digital image processing》second edition (英文版),r. c. gonzalez, r. e. woods,电子工业出版社2002(从“线性系统理论”或“图像处理”中选考其一)2210计算机科学与技术方法论《数理逻辑与集合论》,石纯一,清华大学出版社2000;《图论与代数结构》,戴一奇,清华大学出版社1995;《组合数学》,richard a. 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森德伯格,人民教育出版社3376仪器分析《仪器分析教程》,北京大学化学系仪器分析组,北京大学出版社;《仪器分析》(第三版),朱明华,高教出版社2000120安泰经济与管理学院3353统计学《概率论与数理统计教程》,魏宗舒,高等教育出版社1983;《概率论与数理统计》(第三版),盛骤等,高等教育出版社20013354运筹学《运筹学》(修订版),运筹学编写组,清华大学出版社20033355计量经济学《introductory econometrics:a modern approach 》,jeffrey m. wooldridge,south-western college publishing,清华大学出版社(影印本);《计量经济学3374战略管理《战略管理》,王方华、吕巍,机械工业出版社2004130国际与公共事务学院2225中国特色社会主义理论与实践《邓小平文选》(第二、三卷),人民出版社1993/1994;《“三个代表”重要思想概论》,中华人民共和国教育部,中国人民大学出版社20033357当代中国政治与政策《政府过程》,胡伟,浙江人民出版社1998/上海人民出版社2007;《理解公共政策》,托马斯?戴伊,华夏出版社2005140外国语学院1102日语(二外)《日语中级阅读》、《日语高级阅读》,日本语教育教师协会(jaltta),上海外语教育出版社1103法语(二外)《法语》(1—4册),马晓宏,外语教学与研究出版社1104德语(二外)《基础德语》,王志强等;《中级德语》,樊迪生,同济大学出版社2226语言学linguistics: an introduction,andrew radford,外语教学与研究出版社;course in general linguistics,f.de saussure ,外语教学与研究出版社;linguistic theory:the discourse of fundamental works,robert de beaugrande,外语教学与研究出版社3358英语写作不指定参考书目150农业与生物学院2227分子生物学原理《现代分子生物学》(第二版),朱玉贤、李毅,高等教育出版社2002;《基因工程原理》(第二版),吴乃虎,科学出版社20012228植物生物化学与分子生物学《植物生物化学与分子生物学》,b.b.布坎南等主编;瞿礼嘉等主译,科学出版社20042210计算机科学与技术方法论《数理逻辑与集合论》,石纯一,清华大学出版社2000;《图论与。
材料热力学(第3版)
材料热力学是材料科学中重要的一门基础学科,它研究了材料体系在不同温度、压力和组分条件下的热平衡和相变规律。
本文将从基本概念、热力学定律、热力学函数以及应用等方面介绍材料热力学的主要内容。
第一部分:基本概念
材料热力学研究的对象是物质的热平衡和相变规律。
热平衡是指系统内部各部分之间没有温度、压力和组分的变化,达到了热力学平衡的状态。
相变是指物质由一种相态转变为另一种相态的过程,如固态到液态的熔化、液态到气态的汽化等。
第二部分:热力学定律
材料热力学的研究基于一些基本的热力学定律,包括能量守恒定律、熵增定律、Gibbs-Helmholtz方程等。
能量守恒定律是指能量在封闭系统中不会产生或消失,只会转化为其他形式的定律。
熵增定律是指系统的总熵在不可逆过程中只会增加,不会减小的定律。
Gibbs-Helmholtz方程是描述物质体系在不同温度下的自由能变化与热力学函数之间的关系。
第三部分:热力学函数
热力学函数是描述材料体系热平衡和相变规律的重要工具。
常见的热力学函数包括熵、内能、焓和自由能等。
熵是描述系统无序程度
的物理量,内能是系统的总能量,焓是系统的内能加上对外界做的功,自由能是系统的内能减去对外界做的功以及系统的熵与温度的乘积。
通过热力学函数的计算和分析,可以得到材料体系在不同条件下的稳定相态和相变规律。
第四部分:应用
材料热力学在材料科学和工程中有着广泛的应用。
例如,材料的相图就是利用热力学原理和实验数据绘制出的描述材料体系相态和相变规律的图表。
相图可以帮助研究人员预测材料的相变温度、相平衡条件等,为材料设计和制备提供指导。
此外,材料热力学还在材料合金设计、材料的热处理和相变控制等方面起着重要的作用。
材料热力学是研究材料体系热平衡和相变规律的学科。
通过基本概念的介绍,热力学定律的阐述,热力学函数的解释以及应用的讨论,我们可以更深入地理解材料热力学的重要性和应用价值。
在实际应用中,材料热力学为材料科学和工程领域的研究和发展提供了有力的支持。
通过不断深入研究和应用,我们可以更好地理解材料的热平衡和相变规律,为材料设计和制备提供更准确的指导和优化方案。