专题10.5 热力学第二定律的微观解释-2020届高中物理同步讲义 人教版(选修3-3)
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1、第十章 热力学定律第5节 热力学第二定律的微观解释1热力学第二定律的微观解释高温物体和低温物体中的分子都在做 的热运动,但是高温物体中分子热运动的平均速率要大于低温物体的平均速率。所以在高温物体分子与低温物体分子的碰撞过程中,低温物体分子运动的剧烈程度会逐渐加剧,即低温物体的温度升高。而高温物体分子运动的剧烈程度会减缓,即高温物体的温度降低。所以从宏观热现象角度来看,传热具有方向性,热量总是从高温物体传给低温物体。换一种角度看,初始我们根据温度的高低来区分两个物体,而末状态两个物体的温度处处相同,无法区别,我们就说系统的无序程度增加了。同理可知,在通过做功使系统内能增加的过程中,自然过程是大量
2、分子从有序运动状态向无序运动状态转化的过程。热力学第二定律揭示了涉及热现象的一切宏观的自然过程都只能在一个方向上发生,而不会可逆地在相反的方向上出现,它指出在能量得以平衡的众多过程中,哪些可能发生,哪些不可能发生。自然界涉及热现象的一切宏观过程都是不可逆的,宏观自发过程的这种方向性(熵增加的方向),也就成为时间的方向性。所以“ ”又常常被称为“时间箭头”。注意:微观状态数最大的平衡态是最混乱、最无序的状态。从统计规律角度看,热力学第二定律可表述为:孤立系统内部所发生的过程总是从包含微观态数少的宏观态向包含微观态数多的宏观态过渡,从热力学概率小的状态向热力学概率大的状态过渡;自然过程总是向着使系
3、统热力学概率增大的方向进行,总是沿着使 增大的方向进行。2热力学第二定律的微观意义有序状态指的是对应着较少微观态的那种宏观态,自发过程总是倾向于出现与较多微观态对应的宏观态,即出现概率较大的状态,因此自发过程总是从有序向着无序发展的。热力学第二定律的微观意义:一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性 的方向进行。特别说明:系统处于平衡状态,则对应着最无序的状态。从统计意义看,热力学第二定律指出了自然过程总是由概率小的宏观状态向概率大的宏观状态进行。气体向真空中扩散的现象反映了宏观自发过程具有方向性,即宏观的自发过程总是倾向于出现与较多微观态对应的宏观态,因此自发的过程总是从有序向着无序发展的。无
4、规则 熵 无序性 增大用熵的概念表示热力学第二定律1熵较大的宏观状态就是无序性较大的宏观状态,也是概率较大的宏观状态。在自发过程中熵总是增加的,即向无序性增加的方向进行。2从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展。【例题】质量一定的某种物质,在压强不变的条件下,由液体向气态(可看成理想气体)变化过程中温度(T)随加热时间(t)变化关系如图所示。单位时间所吸收的热量可看成不变。以下说法正确的是A在区间,物质的内能不变B在区间,分子间的势能不变C从区间到区间,物质的熵增加D在区
5、间,物质分子热运动的平均动能随着时间的增加而增大参考答案:BCD1关于有序和无序宏观态和微观态,下列说法正确的是A有序和无序是绝对的B一个“宏观态”可能对应着许多的“微观态”C一个“宏观态”只能对应着唯一的“微观态”D无序意味着各处一样、平均、没有差别2倒一杯热水,然后加入适当的糖后,糖会全部溶于水中,但一段时间后又观察到杯子底部有糖结晶,关于这个过程下列叙述正确的是A溶解过程是自发的,结晶过程也是自发的,因此热力学第二定律是错误的B溶解过程是有序向无序转变的过程C结晶过程是有序向无序转变的过程D结晶过程不是自发的,因为有外界的影响3已知一个系统的两个宏观态甲、乙,及对应微观态的个数分别为较少
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