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1、第二章热力学第一定律第三章 热力学第一定律第一节第一节 热力学第一定律的实质热力学第一定律的实质第二节第二节 热力学能和总能热力学能和总能第三节第三节 能量的传递和转化能量的传递和转化第四节第四节 热力学第一定律的基本能量方程式热力学第一定律的基本能量方程式第五节第五节 开口系统能量方程式开口系统能量方程式第六节第六节 稳定流动能量方程的应用稳定流动能量方程的应用The Story of HeatHeat was once thought to be a fluid called“caloric”James Joule proved that heat was a form of energy
2、 in the 18th centuryHeat is EnergyTemperature of the water rises if either:heat is addedwork is doneSince work is energy,heat must be energy as well实质:实质:能量能量转换转换及及守恒守恒定律在热过程中的应用定律在热过程中的应用 18世纪初,工业革命,热效率只有世纪初,工业革命,热效率只有1%1842年,年,J.R.Mayer阐述热一律,但没有阐述热一律,但没有 引起重视引起重视 1840-1849年,年,Joule用多种实验的一致性用多种实验的一
3、致性 证明热一律,于证明热一律,于1850年发表并得到公认年发表并得到公认2-1 热力学第一定律的实质热力学第一定律的普遍表达式热力学第一定律的普遍表达式进入进入系统的系统的能量能量-离开离开系统的系统的能量能量 =系统系统能量贮存能量贮存的的变化变化适用于任何过程任何热力系适用于任何过程任何热力系能量:传递中的能量-功和热量-过程量 储存的能量-内部和外部状态参数决定-状态量闭口系循环的热一律表达式要想得到要想得到功功,必须花费,必须花费热能热能或或其它能量其它能量热一律又可表述为热一律又可表述为“第一类永动机是第一类永动机是 不可能制成的不可能制成的”内动能(分子平移,旋转,振动)内位能(
4、分子间力)化学能(维持一定的分子结构)原子能(原子核内部)2-2 热力学能和总能热力学能的组成:热力学能的组成:如果无化学反应,无核反应,热力学能如果无化学反应,无核反应,热力学能 内内动能动能 内位能内位能物质内部拥有的能量称为物质内部拥有的能量称为热力学能热力学能热力学能的导出(I)闭口系循环闭口系循环热力学能的导出(II)对于循环对于循环1a2c1对于循环对于循环1b2c1状态参数状态参数pV12abc热力学能U 的物理意义dU=Q-W W Q dU 代表某微元过程中系统通过边界代表某微元过程中系统通过边界交换的交换的微热量微热量与与微功量微功量两者之差值,也两者之差值,也即即系统内部能
5、量系统内部能量的变化。的变化。U 代表储存于系统代表储存于系统内部的能量内部的能量 内储存能内储存能(内能、热力学能内能、热力学能)热力学能及闭口系热一律表达式定义定义 dU=Q-W 内能内能U 状态函数状态函数 Q=dU+WQ=U+W闭口系闭口系热一律表达式热一律表达式!两种特例两种特例 绝功系绝功系 Q=dU 绝热系绝热系 W=-dU热力学能的性质分子动能(移动、转动、振动)分子动能(移动、转动、振动)分子位能(相互作用)分子位能(相互作用)核能核能化学能化学能热力热力学能学能 热力学能热力学能是状态量是状态量 U:广延参数广延参数 kJ u :比参数比参数 kJ/kg 热力学能热力学能总
6、以相对量出现,总以相对量出现,热力学能热力学能零点人为定零点人为定说明:说明:系统总能外部储存能外部储存能宏观动能宏观动能 Ek=mc2/2宏观位能宏观位能 Ep=mgz机械能机械能系统总能系统总能E=U+Ek+Epe=u+ek+ep2-3 能量的传递和转化一、能量传递的两种方式一、能量传递的两种方式 作功作功伴随着能量形态的变化伴随着能量形态的变化物体的宏观位移物体的宏观位移热能变机械能的过程:热能变机械能的过程:热力学的热力学的单纯机械的单纯机械的燃燃 气气进口进口排排入入大大气气The area under the curve is the workThe work depends on
7、 the process path作功的说明作功的说明“作功作功”是系统与外界间的一种相互作用,是越是系统与外界间的一种相互作用,是越过系统边界的能量交换。过系统边界的能量交换。功是指作功过程中在传递着的能量的总称,过程功是指作功过程中在传递着的能量的总称,过程一旦结束就再无所谓功。一旦结束就再无所谓功。机械能与机械功、电能与电功等同吗?机械能与机械功、电能与电功等同吗?系统可以拥有电能,机械能,但决不会拥有电功、系统可以拥有电能,机械能,但决不会拥有电功、机械功之类的功。功只不过是特定条件下在过程中传机械功之类的功。功只不过是特定条件下在过程中传递着的能量。递着的能量。系统是否作功应以过程在
8、外界所引起的效果来判系统是否作功应以过程在外界所引起的效果来判断,而不应从系统的内部去寻找依据,对系统的断,而不应从系统的内部去寻找依据,对系统的内部来说无所谓内部来说无所谓“功功”。功是有序能量传递。功是有序能量传递。过程功和有用功的概念过程功:按照系统在热力过程中的状态变化而应过程功:按照系统在热力过程中的状态变化而应该作出的功。该作出的功。系统的过程功中通常可以区分为有用功和无用功的两系统的过程功中通常可以区分为有用功和无用功的两个部分。个部分。对大气所作的任何功是无用的,克服摩擦所作的功都对大气所作的任何功是无用的,克服摩擦所作的功都转变为热量,因而也是无用的。转变为热量,因而也是无用
9、的。像设备从转轴上传出的轴功,提升重物所作的像设备从转轴上传出的轴功,提升重物所作的 机械功,机械功,以及工质本身的宏观动能和重力位能的增加(可以利以及工质本身的宏观动能和重力位能的增加(可以利用相关机械设备进一步使之转变为轴功等机械功)都用相关机械设备进一步使之转变为轴功等机械功)都属于系统所作的有用功。属于系统所作的有用功。有用功:技术上有用的,可以输给功源的功。有用功:技术上有用的,可以输给功源的功。功源:一种可以向热力系作功或从热力系统接受功的功源:一种可以向热力系作功或从热力系统接受功的外界物体或装置。外界物体或装置。例题(习题例题(习题1 11313)传热系统与外界间的另一种相互作
10、用,是系统与外界间系统与外界间的另一种相互作用,是系统与外界间依靠温差进行的一种能量传递现象,所传递的能量称依靠温差进行的一种能量传递现象,所传递的能量称为热量。为热量。热能和热量不是同一个概念热能和热量不是同一个概念温差虽然是传热过程的推动势差,但是系统温度的温差虽然是传热过程的推动势差,但是系统温度的变化与传热并无必然的联系。变化与传热并无必然的联系。温度变化说明系统的状态有了变化但不能由此判断出系统温度变化说明系统的状态有了变化但不能由此判断出系统是否曾经吸热或放热是否曾经吸热或放热热能是微观粒子无序紊乱运动的能量热能是微观粒子无序紊乱运动的能量热量的正负规定:系统从外界吸热为正;向外界
11、放热量的正负规定:系统从外界吸热为正;向外界放热为负热为负not可逆过程的热量计算可逆过程的热量计算利用熵参数进行热量计算利用熵参数进行热量计算熵的定义式熵的定义式J/K或或J/(kg.K)可逆过程的热量可如下计算可逆过程的热量可如下计算2-4 热一律的基本能量方程式热一律的基本能量方程式热一律热一律:能量守恒与转换定律能量守恒与转换定律进入进入系统的系统的能量能量-离开离开系统的系统的能量能量 =系统系统内部储存能量内部储存能量的的变化变化热一律的文字表达式热一律的文字表达式:闭口系能量方程 W Q一般式一般式 Q=dU+W(输入输入)(贮增)(贮增)(输出)(输出)Q=U+W q=du+w
12、 q=u+w单位工质单位工质适用条件:适用条件:1)任何工质)任何工质 2)任何过程任何过程闭口系能量方程中的功功功(w)是广义功是广义功 闭口系与外界交换的功量闭口系与外界交换的功量 q=du+w准静态容积变化功准静态容积变化功 pdv拉伸功拉伸功 w拉伸拉伸=-dl表面张力功表面张力功 w表面张力表面张力=-dA w=pdv-dl-dA+.简单可压缩物质控制质量可逆过程能量方程简单可压缩物质控制质量可逆过程能量方程简单可压缩系简单可压缩系的可逆过程的可逆过程仅存在容积功仅存在容积功 w=pdv简单可压缩系简单可压缩系可逆过程可逆过程 q=Tds q=du+pdv q=u+pdv热一律解析式
13、之一热一律解析式之一Tds=du+pdv Tds=u+pdv热力学恒等式热力学恒等式【例2-1】如图所示,闭口系内的一定量气体由状态1经1a2变化至状态2,吸热70kJ,同时对外做功25kJ,试问:(1)工质若由1经1b2变化到2时,吸热为90kJ,则对外做功是多少?(2)若外界对气体做功30kJ,迫使它从状态2经2c1返回到状态1,则此返回过程是吸热过程还是放热过程?其值为多少?【例2-1】解 (1)热力系经历1a2过程后,吸热Q=70kJ,对外做功W=25kJ,因热力学能是状态参数,其变化量只与工质的初、终态有关。所以 已知热力系经历1b2过程后,吸热Q=90kJ,【例2-1】(2)热力系
14、由2变化到1,其热力学能的变化量 外界对气体做功 热量为负值,表示该过程为放热过程。2-5 开口系能量方程开口系能量方程问题的简化:问题的简化:假定控制容积形状、大小、空间位置均不随时间改假定控制容积形状、大小、空间位置均不随时间改变。变。因而统计系统的总能时,不考虑系统整体的外观能量,因而统计系统的总能时,不考虑系统整体的外观能量,但要计及流体的流动动能,重力位能以及热力学能。但要计及流体的流动动能,重力位能以及热力学能。系统除与外界有物质流交换,在没有质量流穿越的系统除与外界有物质流交换,在没有质量流穿越的边界上还可以有传热和作功的相互作用。边界上还可以有传热和作功的相互作用。虽然假定系统
15、边界不能移动,但是系统可以通过转轮转虽然假定系统边界不能移动,但是系统可以通过转轮转轴与外界交换轴功。轴与外界交换轴功。系统进出口界面上没有热量和功的交换。系统进出口界面上没有热量和功的交换。假定进、出口截面上存在局部平衡。假定进、出口截面上存在局部平衡。可以用流体在进入或离开系统的状态参数作为流体在进、可以用流体在进入或离开系统的状态参数作为流体在进、出口界面的参数。出口界面的参数。假定流动为假定流动为 一元流动一元流动仅在沿流动的方向上才有参数的变化。仅在沿流动的方向上才有参数的变化。开口系能量方程推导推导 Wnet Q min moutuinuoutgzingzout能量守恒原则能量守恒
16、原则进入进入系统的系统的能量能量 -离开离开系统的系统的能量能量 =系统系统储存能量储存能量的的变化变化推进功的引入 Wnet Q min moutuinuoutgzingzout Q+min(u+c2/2+gz)in-mout(u+c2/2+gz)out -Wnet=dEcv这个结果与实验这个结果与实验不符不符少了少了推进功推进功Flow WorkIt takes work to push a fluid into a systemIt takes work to push a fluid out of a systemF=PAWflow=FL=PAL=PV推进功的表达式推进功、推出功推进功
17、、推出功Adl W推进推进=Pin Ain dl=PinVin w推进推进=pinvin注意:注意:不是不是 pdv v 没有变化没有变化pin同理同理 W推出推出=Pout Vout w推出推出=poutvout流动功的定义流动功的定义流动功定义为开口系统的推流动功定义为开口系统的推出功与推进功之差出功与推进功之差 是系统为维持工质流动所需是系统为维持工质流动所需的功的功 P1,v1P2,v21122对推进功的说明1 1、与宏观与宏观流动流动有关,流动停止,推进功不存在有关,流动停止,推进功不存在2 2、作用过程中,工质仅发生作用过程中,工质仅发生位置位置变化,无状态变化变化,无状态变化3
18、3、w推推pv与所处状态有关,是与所处状态有关,是状态量状态量4 4、并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起,并非工质本身的能量(动能、位能)变化引起,而由外界做出,流动工质所而由外界做出,流动工质所携带的能量携带的能量可理解为:可理解为:由于工质的进出,外界与系统之由于工质的进出,外界与系统之间所传递的一种间所传递的一种机械功机械功,表现为流动工质进,表现为流动工质进出系统时所出系统时所携带携带和所和所传递传递的一种的一种能量能量开口系能量方程 Wnet Qpvin moutuinuoutgzingzout Q+min(u+c2/2+gz)in -mout(u+c2/2+gz)out -W
19、net=dEcv minpvout开口系能量方程微分式 Q+min(u+pv+c2/2+gz)in-Wnet-mout(u+pv+c2/2+gz)out =dEcv工程上常用工程上常用流率流率开口系能量方程微分式(Cont.)当有多条进出口:当有多条进出口:流动时,总一起存在流动时,总一起存在焓的引入定义:定义:焓焓 h=u+pvhh开口系能量方程开口系能量方程焓(Enthalpy)的说明 定义:定义:h=u+pv kJ/kg H=U+pV kJ 1、焓焓是状态量(以相对值给定)是状态量(以相对值给定)2、H为广延参数为广延参数 H=U+pV=m(u+pv)=mh h为比参数为比参数3、对流动
20、工质,对流动工质,焓焓代表能量代表能量(内能内能+推进功推进功)对静止工质,对静止工质,焓焓不代表不代表能量能量4 4、物理意义:开口系中随工质物理意义:开口系中随工质流动而迁移流动而迁移的、取决的、取决 于热力状态的于热力状态的能量能量。例例2-6(习题(习题2-12)一一刚性绝热刚性绝热容器,容积容器,容积V=0.028 m3,原先装有压力为,原先装有压力为0.1 MPa、温度、温度为为21的空气。现将连接此容器与输气管道的空气。现将连接此容器与输气管道的阀门打开,向容器内的阀门打开,向容器内充气充气。设输气管道内。设输气管道内气体的状态参数保持不变:气体的状态参数保持不变:P=0.7 M
21、Pa,t=21。当容器中压力达到。当容器中压力达到0.2 MPa时阀门关时阀门关闭,求容器内气体可能达到的闭,求容器内气体可能达到的最高温度最高温度。设。设空气可视为理想气体,其热力学能与温度的空气可视为理想气体,其热力学能与温度的关系为关系为u=0.72T(TK,ukJ/kg);焓与温;焓与温度的关系为度的关系为h=1.005T (TK,ukJ/kg)。解:解:取容取容器内空间为系统器内空间为系统(CV)。此系统无出流,。此系统无出流,不作轴功。不作轴功。忽略不计空气流的动能和重力位能。忽略不计空气流的动能和重力位能。容器内气体时刻处于平衡容器内气体时刻处于平衡按按题给题给及及假定假定有:有
22、:Q=0;mgz=0mc2=0;Wshaft=0;由系统由系统不作宏观运动不作宏观运动dECV=dU=d(mu)由由有有即即d(mu)=(h)min系统无出流系统无出流,流入流入质量质量 min=系统质量系统质量增量增量dm因此因此 d(mu)=hindm积分,有积分,有 m2u2-m1u1=hin(m2-m1)0 00 00 00 00 0d dU U代入已知关系,有代入已知关系,有式中式中 T Tinin=T T1 1故有故有解得气体达到平衡时的温度解得气体达到平衡时的温度T T2 2=342.43 K=69.43=342.43 K=69.43 稳态稳流能量方程 Wnet Q min mo
23、utuinuoutgzingzout稳态稳流条件稳态稳流条件Steady State Steady Flow(SSSF)1、2、3、轴功轴功Shaft work每截面状态不变每截面状态不变4、稳态稳流能量方程的推导稳态稳流条件稳态稳流条件0稳定流动能量方程的推导(Cont.)1kg工质工质稳定流动能量方程适用条件:适用条件:任何流动工质任何流动工质任何稳定流动过程任何稳定流动过程稳定流动能量方程分析宏观运动的宏观运动的机械能机械能过程中消失过程中消失的热能的热能控控制制容容积积中中的的能能量量转转换换关关系系稳定流动能量方程分析技术功技术功wt能量转换关系分析(I)稳流开稳流开口系口系闭口系闭
24、口系两种过程中消失了的热能数量上都等于(两种过程中消失了的热能数量上都等于(q u)任何情况下,热力过程造成的热变功效果只是任何情况下,热力过程造成的热变功效果只是(q u),),即即 过程功过程功工质的过程功是热变功的根源工质的过程功是热变功的根源稳流开口与闭口的能量方程容积变化功容积变化功w技术功技术功wt闭口闭口稳流开口稳流开口等价等价轴功轴功ws推进功推进功(pv)几种功的关系?几种功的关系?几种功的关系wwt(pv)c2/2wsgz做功的根源做功的根源ws简单可压缩系可逆过程的技术功可逆可逆简单可压缩简单可压缩系可逆过程系可逆过程热一律解析式之一热一律解析式之一热一律解析式之二热一律
25、解析式之二技术功在示功图上的表示例题2-2气缸内储有完全不可压缩的流体,气缸的一端被气缸内储有完全不可压缩的流体,气缸的一端被封闭,另一端是活塞。气缸是绝热静止的。试问:封闭,另一端是活塞。气缸是绝热静止的。试问:(1)活塞能否对流体做功?活塞能否对流体做功?(2)流体的压力会改变吗?流体的压力会改变吗?(3)若使用某种方法把流体压力从若使用某种方法把流体压力从0.2MPa提高到提高到4MPa,热力学能有无变化?焓有无变化?,热力学能有无变化?焓有无变化?例题2-2解解:(1)气缸活塞是闭口系统,由于流体不可压缩,气缸活塞是闭口系统,由于流体不可压缩,流体的体积不会变化,因此流体的体积变化功为
26、零,流体的体积不会变化,因此流体的体积变化功为零,活塞不能对流体做功。活塞不能对流体做功。(2)流体的压力应与外力时时相等,因而当活塞上)流体的压力应与外力时时相等,因而当活塞上的作用力改变时,流体的压力也随之改变。的作用力改变时,流体的压力也随之改变。(3)根据已知条件,气缸活塞系统与外界无热交换,)根据已知条件,气缸活塞系统与外界无热交换,Q0,又,又W0,由能量方程知,由能量方程知U0,故流体热力,故流体热力学能无变化。学能无变化。焓焓HUpV,当,当U,V不变,不变,p提高时,提高时,H应增大。应增大。2-6 稳定流动能量方程应用举例热力学问题经常可忽略动、位能变化热力学问题经常可忽略
27、动、位能变化例:例:c1=1 m/s c2=30 m/s (c22-c12)/2=0.449 kJ/kgz1=0 m z2=30 mg(z2-z1)=0.3 kJ/kg1bar下下,0 oC水的水的 h1=84 kJ/kg100 oC水蒸气的水蒸气的 h2=2676 kJ/kg例1:透平(Turbine)机械火力发电火力发电核电核电飞机发动机飞机发动机轮船发动机轮船发动机移动电站移动电站 燃气轮机燃气轮机蒸汽轮机蒸汽轮机透平(Turbine)机械1)体积不大体积不大2)流量大)流量大3)保温层)保温层q 0ws =-h =h1-h20输出的轴功是靠焓降转变的输出的轴功是靠焓降转变的例2:压缩机
28、械火力发电火力发电核电核电飞机发动机飞机发动机轮船发动机轮船发动机移动电站移动电站 压气机压气机水泵水泵制冷制冷空调空调压缩机压缩机压缩机械1)体积不大体积不大2)流量大流量大3)保温层保温层q 0ws =-h =h1-h20输入的轴功转变为焓升输入的轴功转变为焓升例3:换热设备火力发电:火力发电:锅炉、凝汽器锅炉、凝汽器核电:核电:热交换器、凝汽器热交换器、凝汽器制冷制冷空调空调蒸发器、冷凝器蒸发器、冷凝器换热设备热流体放热量:热流体放热量:没有作功部件没有作功部件冷流体吸热量:冷流体吸热量:焓变焓变例4:喷管和扩压管火力发电火力发电蒸汽轮机静叶蒸汽轮机静叶核电核电飞机发动机飞机发动机轮船发
29、动机轮船发动机移动电站移动电站 压气机静叶压气机静叶喷管和扩压管喷管目的:喷管目的:压力降低,速度提高压力降低,速度提高扩压管目的:扩压管目的:动能与焓变相互转换动能与焓变相互转换速度降低,压力升高速度降低,压力升高动能参与转换,不能忽略动能参与转换,不能忽略例5:绝热节流管道阀门管道阀门制冷制冷空调空调膨胀阀、毛细管膨胀阀、毛细管绝热节流绝热节流过程,前后绝热节流过程,前后h不变不变,但,但h不是处处相等不是处处相等h1h2没有作功部件没有作功部件绝热绝热【例2-3】已知新蒸汽进入汽轮机时的焓已知新蒸汽进入汽轮机时的焓h1=3230kJ/kg,流速,流速c1=50m/s,乏汽流出汽轮机时的焓
30、,乏汽流出汽轮机时的焓h2=2300kJ/kg,流,流速速c2=120m/s。蒸汽流量为。蒸汽流量为600t/h,试求:,试求:(1)(1)汽轮机的功率;汽轮机的功率;(2)忽略蒸汽进、出口动能变化引起的计算误差。忽略蒸汽进、出口动能变化引起的计算误差。解解 (1)因蒸汽在汽轮机中的流动为稳定流动,根据稳)因蒸汽在汽轮机中的流动为稳定流动,根据稳态稳流能量方程式及态稳流能量方程式及q=0、z=0的条件,可得的条件,可得1kg蒸蒸汽在汽轮机中做的轴功汽在汽轮机中做的轴功【例2-3】因因 ,且流量,所以蒸汽每小时在汽轮机中,且流量,所以蒸汽每小时在汽轮机中所做的轴功为所做的轴功为 汽轮机的功率为汽
31、轮机的功率为(2)(2)忽略蒸汽进、出口动能变化,单位质量蒸汽对外输忽略蒸汽进、出口动能变化,单位质量蒸汽对外输出功的增加量出功的增加量 【例2-3】由此引起的相对误差为由此引起的相对误差为 说明:由以上的计算结果可以看出,汽轮机进出口的工质由以上的计算结果可以看出,汽轮机进出口的工质速度虽然相差较大,但其宏观动能变化量相对于汽速度虽然相差较大,但其宏观动能变化量相对于汽轮机的轴功而言,是一个小到可以忽略不计的量,轮机的轴功而言,是一个小到可以忽略不计的量,略去流动工质的宏观动能变化,对汽轮机功率的影略去流动工质的宏观动能变化,对汽轮机功率的影响很小。响很小。第二章 小结1 1、本质:能量守恒
32、与转换定律、本质:能量守恒与转换定律进进 -出出 =内能增量内能增量通用式通用式2 2、热一律表达式:、热一律表达式:稳流:稳流:dEcv/=0通用式通用式闭口系:闭口系:通用式通用式 通用式通用式循环循环dEcv=0out=in孤立系:孤立系:通用式通用式3 3、可逆过程下两个热力学微分关系式、可逆过程下两个热力学微分关系式 适合于闭口系统和稳流开口系统适合于闭口系统和稳流开口系统后续很多式子基于此两式后续很多式子基于此两式4 4、u u与与 h h U U,H H 广延参数广延参数 u u,h h 比参数比参数 U U 系统本身具有的内部能量系统本身具有的内部能量H H 不是系统本身具有的
33、能量,不是系统本身具有的能量,开口系中随工质流动而携带的,取决于状开口系中随工质流动而携带的,取决于状态参数的能量态参数的能量 5 5、四种功的关系、四种功的关系 准静态下准静态下quiz热力学第一定律的热力学第一定律的实质实质是什么?是什么?闭口系热力学第一定律的两个数学表达式闭口系热力学第一定律的两个数学表达式 和和 的的适用范围适用范围有何不同?有何不同?工质进行工质进行膨胀膨胀时是否必须对工质时是否必须对工质加热加热?工质吸热后热?工质吸热后热力学能是否一定力学能是否一定增加增加?对工质?对工质加热加热其温度反而其温度反而降低降低是是否有可能?否有可能?膨胀功、推动功、轴功和技术功四者
34、之间膨胀功、推动功、轴功和技术功四者之间有何联系有何联系和和区别区别?什么是什么是焓焓?它的?它的物理意义物理意义是什么?为什么说它是工质是什么?为什么说它是工质的的状态参数状态参数?思考题如图中过程如图中过程1-2与过程与过程1-a-2,有相同的初态和终态,有相同的初态和终态,试比较两过程的功谁大谁小?热量谁大谁小?热力学试比较两过程的功谁大谁小?热量谁大谁小?热力学能的变化量谁大谁小?能的变化量谁大谁小?如图所示一内壁绝热的容器,中间用隔板分为两部分,如图所示一内壁绝热的容器,中间用隔板分为两部分,A中存有高压空气,中存有高压空气,B中保持高度真空。如果将隔板抽中保持高度真空。如果将隔板抽出,容器中空气的热力学能如何变化?为什么?出,容器中空气的热力学能如何变化?为什么?第第3 3次次作作业业:习习题题2-92-9,2-102-10,2-112-11(注注:沈沈书书所所附附答答案案有有误误,正正确确值值为为4.9895 4.9895 kW=17962.23 kJ/hkW=17962.23 kJ/h)