3[1]3卡诺循环.ppt

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1、第三节卡诺循环一、卡诺循环(Carnotcycle)1824年,法国工程师N.L.S.Carnot(1796~1832)设计了一个循环,以理想气体为工作物质,从高温T2热源吸收Q2的热量,一部分通过理想热机用来对外做功W,另一部分Q1的热量放给低温T1热源。这种循环称为卡诺循环。高温热源(T2)低温热源(T1)W热机Q2Q1卡诺循环1mol理想气体的卡诺循环在pV图上可以分为四步:步骤1:等温(T2)可逆膨胀,由p1V1到p2V2(AB)所作功如AB曲线下的面积所示。pVV1V2A(p1V1)B(p2V2)Q2卡诺循环第一步一、卡诺循环所作功如BC曲线下的

2、面积所示。步骤2:绝热可逆膨胀,由p2V2T2到p3V3T1(BC)pVV1V2A(p1V1)Q2卡诺循环第二步B(p2V2)C(p3V3)一、卡诺循环环境对体系所作功如DC曲线下的面积所示;系统放热Q1给低温热源T1。步骤3:等温(T1)可逆压缩,由p3V3到p4V4(CD)卡诺循环第三步一、卡诺循环环境对体系所作的功如DA曲线下的面积所示。步骤4:绝热可逆压缩,由p4V4到p1V1(DA)卡诺循环第四步一、卡诺循环整个循环:即ABCD曲线所围面积为热机所作的功。△U=0一、卡诺循环相除得根据绝热可逆过程方程式步骤2:步骤4:所以一、卡诺循环二、热机

3、效率(efficiencyofheatengine)将环境所得到的功(-W)与体系从高温热源所吸的热Q2之比值称为热机效率,或称为热机转换系数,用r表示。r恒小于1。或二、热机效率1. 可逆热机的效率与两热源的温度有关,两热源的温差越大,热机的效率越大,热量的利用越完全;两热源的温差越小,热机的效率越低。2. 热机必须工作于不同温度两热源之间,把热量从高温热源传到低温热源而作功。当T2T1=0,热机效率等于零。3. 当T1→0,可使热机效率→100%,但这是不能实现的,因热力学第三定律指出绝对零度不可能达到,因此热机效率总是小于1。卡诺热机推论:单击网

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