第二章热力学第二定律.docx
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1、第二章四、热力学第二定律地球上海水的总量在L4X108t。只要把这北海水的温度降低o.c,就能释放5.8X1023J的热量,这相当于1800万座功率为100万千瓦的核电站一年的发电量。为什么不去开发这种“新能源”呢?科学家的研究发现,有许多想像中的过程,例如使全部海水降温以获得能量的过程,虽然不违背能量守恒定律,但在自然界却从未自发地出现过。这究竟是怎么回事?原来,一切自然过程能否发生,还必须受到另一个物理规律一一热力学第二定律的制约。自然过程的方向性一块煤燃烧后,产生的热量散发到空间,但已经散失的能量却不会自动地聚集起来,恢复那块煤的原貌。一滴墨水滴进水盆,就会逐渐扩散,使整盆水变成均匀的浅
2、蓝色,但这些墨水的分子绝不会自动地重新凝聚成一滴墨水,使这盆水重新变清。山石滚落到平川,经过水冲、风化,变成砾石、泥沙。而相反的过程,泥沙重聚成石块又自动地滚上山顶,却是从未见到过的。蛇紫嫣红的鲜花,最终也将“零落成泥碾作尘“,不复枝头重吐艳。落叶流水不复返“落叶永离,覆水难收”“死灰不能复燃”在这些尽人皆知的谚语中,包含着一个客观规律:自然界里的一切变化过程都有方向性,朝某些方向的变化是可以自发发生的,相反方向的变化却是受到限制的。图2.4-1逝者如斯夫”大量事实表明,自然界里自动发生的实际过程,都有方向性。如果要使变化了的事物重新恢友到原来的状态,一定会对外界产生无法消除的影响,这就是自然
3、过程的不可逆性。热传递过程具有不可逆性。一壶烧开的水,会向周围的空气散热,经过一段时间后,壶水就与环境的温度一样了。如果在水中放入冰块,冰块就会从水中吸热而融化,使水变凉,但过了一段时间,水温还会变得与室温一样。这些现象告诉我们:两个温度不同的物体互相接触,热量总是从高温物体流向低温物体,直到两个物体的温度相等。从来没有发生过热量从低温物体自发地流向高温物体的现象。这个事实,曾使科学家长期感到困惑。要使热量从低温物体流向高温物体,使两物体的温度差越来越大,并不是完全不可能的,例如电冰箱通电后内外温度就会变大。但是,这个现象是以耗电做功为代价的,它不能自发地进行。1850年,德国物理学家克劳修斯
4、总结了热传递过程中的这种普遍趋势,他指出:当高温物体和低温物体之间发生热传递时,热总要自发地从高温物体转移到低温物体,直至二者温度相同。对自然界的这种规律,他又从反面概括说:热不可能从冷的物体自发地传向热的物体。克劳修斯(R.J.E.Clausius,1822-1888)扩散现象也具有不可逆性。两种不同的气体可以自发地进入对方,最后形成一种均匀的混合气体。但是,相反的现象绝对不会发生:容器中均匀的混合气体,自发地分开,成为两种纯净的气体,各处在容器的两侧。当然可以用物理的或化学的手段把混合着的两种气体分开,但是这样做一定会引起其他变化。图2.4-2表示两个可以连通的容器,A中装着空气,B是真空
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