2.2热力学第一定律,焦耳实验
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2.2热力学第一定律的建立2.2.1准备阶段19世纪40年代以前,自然科学的发展为能量转化与守恒原理奠定了基础。
主要从以下几个方面作了准备。
1.力学方面的准备机械能守恒是能量守恒定律在机械运动中的一个特殊情况。
早在力学初步形成时就已有了能量守恒思想的萌芽。
例如,伽利略研究斜面问题和摆的运动,斯梯芬(Stevin,1548—1620)研究杠杆原理,惠更斯研究完全弹性碰撞等都涉及能量守恒问题。
17世纪法国哲学家笛卡儿已经明确提出了运动不灭的思想。
以后德国哲学家莱布尼兹(Leibniz,1646—1716)引进活力(Vis viva)的概念,首先提出活力守恒原理,他认为用mv2度量的活力在力学过程中是守恒的,宇宙间的“活力”的总和是守恒的。
D.伯努利(Daniel Bernoulli,1700—1782)的流体运动方程实际上就是流体运动中的机械能守恒定律。
永动机不可能实现的历史教训,从反面提供了能量守恒的例证,成为导致建立能量守恒原理的重要线索。
至19世纪20年代,力学的理论著作强调“功”的概念,把它定义成力对距离的积分,并澄清了它和“活力”概念之间的数学关系,提供了一种机械“能”的度量,这为能量转换建立了定量基础。
1835年哈密顿(W.R.Hamilton,1805—1865)发表了《论动力学的普遍方法》一文,提出了哈密顿原理。
至此能量守恒定律及其应用已经成为力学中的基本内容。
2.化学、生物学方面的准备法国的拉瓦锡(voisier,1743—1794)和拉普拉斯(place,1749—1827)曾经研究过一个重要的生理现象,他们证明豚鼠吃过食物后发出动物热与等量的食物直接经化学过程燃烧所发的热接近相等。
德国化学家李比希(J.Liebig,1803—1873)的学生莫尔(F.Mohr,1806—1879)则进一步认为不同形式的“力”(即能量)都是机械“力”的表现,他写道:“除了54种化学元素外,自然界还有一种动因,叫做力。
任何过程中能量既不能创造,也不能消灭,能量只能从一种形式转化为另一种形式,而且不同形式能量在互相转化时永远是数量相当的。
★文字表述:★文字表述:第一类永动机不能制造出来。
热力学能是状态的函数。
★其他表述:★其他表述: 1、热力学第一定律(能量守恒定律)迈尔,德国物理学家焦耳,英国物理学家U 1(状态1)封闭系统从环境吸热Q从环境得功WU 2(状态2)ΔU=U 2-U 1或:适用条件:封闭系统各量的符号:系统内能增加ΔU >0,系统内能减少ΔU <0环境对系统作功W >0,系统对环境作功W <0系统吸热Q >0,系统放热Q <0d U = δQ + δWd U = δQ –p amb d V + δW ´∆U = Q + W ∆U = Q –Σp amb ∆V + W ´微分表示式2、封闭系统热力学第一定律的数学表达式=0<0<0<0>0>0<0<0=0=0>0>0=0>0>0=0=0=03、焦耳实验二通旋塞a相连的两个球形容器A,B置于水槽中。
实验前A球抽成真空,B球充常压气体,两旋塞a,b均关闭,系统处于平衡态。
实验时将旋塞a打开,B球中的气体向A球中自由膨胀,达到新的平衡态。
(1)实验结果水的温度未发生变化(2)讨论水温未变,系统与环境之间无热交换δQ=0气体由B球自A球自由膨胀,δW=0据热一律,d U=0对于定量的纯物质U =U (T ,V )理想气体的内能仅为温度的函数,与体积、压力无关即:U =f (T )(3)理想气体的热力学能d d d V TU U U T V T V ∂∂⎛⎞⎛⎞=+⎜⎟⎜⎟∂∂⎝⎠⎝⎠由于d T =0,又因d U =0,故d 0TU V V ∂⎛⎞=⎜⎟∂⎝⎠所以0TU V ∂⎛⎞=⎜⎟∂⎝⎠因为d 0V ≠。
目录摘要 (1)关键字 (1)Abstract: ......................................................................................... 错误!未定义书签。
Key words ....................................................................................... 错误!未定义书签。
引言 (1)1.热力学第一定律的产生 (1)1.1历史渊源与科学背景 (1)1.2热力学第一定律的建立过程 (2)2.热力学第一定律的表述 (3)2.1热力学第一定律的文字表述 (3)2.2数学表达式 (3)3.热力学第一定律的应用 (4)3.1焦耳实验 (4)3.2热机及其效率 (5)总结 (7)参考文献 (7)热力学第一定律的内容及应用摘要:热力学第一定律亦即能量转换与守恒定律,广泛地应用于各个学科领域。
本文回顾了其建立的背景及经过,它的准确的文字表述和数学表达式,及它在理想气体、热机的应用。
关键字:热力学第一定律;内能定理;焦耳定律;热机;热机效率引言在19世纪早期,不少人沉迷于一种神秘机械——第一类永动机的制造,因为这种设想中的机械只需要一个初始的力量就可使其运转起来,之后不再需要任何动力和燃料,却能自动不断地做功。
在热力学第一定律提出之前,人们一直围绕着制造永动机的可能性问题展开激烈的讨论。
直至热力学第一定律发现后,第一类永动机的神话才不攻自破。
本文就这一伟大的应用于生产生活多方面的定律的建立过程、具体表述、及生活中的应用——热机,进行简单展开。
1.热力学第一定律的产生1.1历史渊源与科学背景人类使用热能为自己服务有着悠久的历史,火的发明和利用是人类支配自然力的伟大开端,是人类文明进步的里程碑。
中国古代就对火热的本性进行了探讨,殷商时期形成的“五行说”——金、木、水、火、土,就把火热看成是构成宇宙万物的五种元素之一。