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熱力學(xué)三定律

發(fā)布人:電子資料庫 時(shí)間:2022-09-21 來(lái)源:工程師 發(fā)布文章
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一切都是熱力學(xué):簡(jiǎn)介

一切都是熱力學(xué)。這不僅僅是為物理學(xué)領(lǐng)域保留的概念,也不是您只能在電子產(chǎn)品、冰箱、汽車(chē)、飛機等中找到的一套定律。這是一個(gè)將自身編織到織物中的科學(xué)概念的生活。問(wèn)題是,熱力學(xué)只是能量的工作方式,所以很容易被忽略。當您一周又一周地打掃辦公室時(shí),似乎一天比一天更亂,這就是熱力學(xué)第二定律在起作用,所有事情都會(huì )導致混亂狀態(tài)加劇?;蛘弋斈氵@個(gè)周末在烤架上烤出美味的牛排時(shí),這就是熱力學(xué)第一定律在起作用,以熱量的形式將能量傳遞給你的食物。熱力學(xué)不僅僅是對熱和功的研究;這是對能量如何的研究,熱力學(xué)是對生命的研究。

系統和環(huán)境

我們都生活在一個(gè)物質(zhì)和能量不斷交換的系統中;這是一個(gè)無(wú)窮無(wú)盡的流程。以吃飯的過(guò)程為例,你吸收食物的化學(xué)能,并將其轉化為你的身體可以使用的形式。既然你的身體已經(jīng)從食物中獲得能量,它就可以在世界上進(jìn)行鍛煉了。

這種能量從一種狀態(tài)轉換到另一種狀態(tài)的交換過(guò)程都發(fā)生在一組系統環(huán)境中。當您早上打開(kāi)電熱水壺時(shí),您的金屬容器中裝有水,這就是您的系統。廚房的其余部分,甚至房子的其余部分,都是周?chē)沫h(huán)境。

當您的茶壺開(kāi)始沸騰時(shí),它會(huì )將一些水轉化為蒸汽,從頂部的壺嘴釋放出來(lái)。這種轉換后的能量從金屬容器內的系統跨越邊界到達其外部的環(huán)境。這是工作中的熱力學(xué),是系統和環(huán)境之間能量和物質(zhì)的轉移。

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每個(gè)熱力學(xué)系統都被邊界和環(huán)境所包圍。

每個(gè)熱力學(xué)系統都被邊界和環(huán)境所包圍。(圖片來(lái)源)

系統是由觀(guān)察者定義的,所以對于一個(gè)人來(lái)說(shuō),茶壺可能就是系統。對另一個(gè)人來(lái)說(shuō),整個(gè)房子可能就是系統,而鄰居就是周?chē)h(huán)境,這一切都取決于你的觀(guān)點(diǎn)。關(guān)鍵是,熱力學(xué)中的每個(gè)系統都包含在定義的邊界內,而邊界的另一側是周?chē)h(huán)境。熱力學(xué)中存在三種類(lèi)型的系統:

  • 一個(gè)開(kāi)放系統,可以在系統與其周?chē)h(huán)境之間交換能量和物質(zhì)。

  • 一個(gè)封閉系統,其中只有能量可以在系統與其周?chē)h(huán)境之間交換,而不是物質(zhì)。

  • 一個(gè)孤立的系統,系統與其周?chē)h(huán)境之間沒(méi)有能量或物質(zhì)交換。真正孤立的系統很少見(jiàn)。

在高層次上,我們的整個(gè)宇宙被認為是一個(gè)系統,但我們宇宙的邊界是什么,它的周?chē)鞘裁??這些是我們尚未回答的一些更大的問(wèn)題。對于電子設計師來(lái)說(shuō),熱力學(xué)通過(guò)您設計的日常設備呈現出更加個(gè)性化的現實(shí)。您會(huì )發(fā)現,您已經(jīng)使用的許多用于計算和分析電路(如基爾霍夫定律)的原理都是基于熱力學(xué)的基礎。

熱力學(xué)第一定律

熱力學(xué)第一定律,也稱(chēng)為能量守恒定律,說(shuō)能量不能被創(chuàng )造或毀滅,它只能改變形式。能量有很多不同的形式,包括:

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能量有多種不同的形式。

能量不會(huì )被創(chuàng )造或毀滅;它只是從一種形式變?yōu)榱硪环N形式。打開(kāi)電燈開(kāi)關(guān)不會(huì )產(chǎn)生能量,它只是將電能轉換為輻射能(光)和熱能(熱)。

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行動(dòng)中能量轉換的實(shí)際例子。

第一定律包含三個(gè)相關(guān)的概念——功、熱和內能。熱量是兩個(gè)系統之間的熱能傳遞。是在系統與其周?chē)h(huán)境之間傳遞能量的力。通過(guò)在系統內或系統外產(chǎn)生功,您會(huì )產(chǎn)生熱量。然后是內部能量,它是系統內的所有能量。當熱、功和內能相互作用時(shí),能量就會(huì )發(fā)生轉化。您可以用數學(xué)方法將這種關(guān)系表示為:


這里,ΔU是系統內部能量的總變化,Q是系統與周?chē)h(huán)境之間的熱交換,W是系統所做的功。

當系統釋放熱量或做某種功時(shí),系統的內能會(huì )減少。同樣,如果將熱量添加到系統中,或者對系統做功,系統的內能也會(huì )增加。系統釋放的任何一種能量都會(huì )被其周?chē)h(huán)境吸收,而周?chē)h(huán)境損失的任何一種能量都會(huì )被系統吸收。在所有這些例子中,你不是在創(chuàng )造或破壞能量;而是在創(chuàng )造能量。它只是從一個(gè)地方移動(dòng)到另一個(gè)地方。用數學(xué)表示,這看起來(lái)像:


這里,ΔU s系統是系統中的總內能,并且總是等于周?chē)?/span>環(huán)境中的總能量ΔU 。

關(guān)于第一定律要記住的重要一點(diǎn)是,能量的轉換并不是 100% 有效的。在我們的燈泡示例中,您可以將電能轉換為可用的光能形式,但在此過(guò)程中,您會(huì )以熱的形式產(chǎn)生不可用的能量。

當與電子學(xué)相關(guān)時(shí),熱力學(xué)第一定律與基爾霍夫電流定律相似。這條著(zhù)名的定律指出,進(jìn)入節點(diǎn)的電流量等于離開(kāi)節點(diǎn)的電流量。不管你有多少節點(diǎn),進(jìn)去什么,必須出來(lái)。

在下圖中,我們有兩個(gè)電流進(jìn)入節點(diǎn),三個(gè)電流離開(kāi)節點(diǎn)。根據基爾霍夫電流定律,電流進(jìn)出節點(diǎn)之間的關(guān)系可以表示為:

基爾霍夫電流定律。

這對我們的系統與環(huán)境之間的平衡方程來(lái)說(shuō)是不是很熟悉?

熱力學(xué)第二定律

熱力學(xué)第二定律,也稱(chēng)為熵增定律,指出隨著(zhù)時(shí)間的推移,系統中的無(wú)組織狀態(tài)或總是會(huì )增加。這是什么意思?舉個(gè)例子——為什么你的辦公桌總是隨著(zhù)一周的進(jìn)展而變得更亂?或者更重要的是,為什么你的辦公室不用你自己動(dòng)手就可以從凌亂到干凈?這是熱力學(xué)中的時(shí)間箭頭。隨著(zhù)時(shí)間的增加,混亂也會(huì )增加。

這種現象發(fā)生在任何系統中。隨著(zhù)時(shí)間的推移,可用能源最終將讓位于不可用能源。雖然根據第一定律不能創(chuàng )造或破壞能量,但它可以從有用的狀態(tài)變?yōu)椴惶杏玫臓顟B(tài),如熱能(熱量)。

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隨著(zhù)時(shí)間的推移,每個(gè)系統都會(huì )從低熵狀態(tài)變?yōu)楦哽貭顟B(tài)。

在我們的燈泡示例中,我們將燈泡打開(kāi)的時(shí)間越長(cháng),將電能轉換為輻射能,我們繼續以熱的形式將更多的可用能量轉換為不可用的能量。隨著(zhù)系統內可用能量的減少和不可用能量的增加,我們說(shuō)系統的熵增加了。數學(xué)上說(shuō):


這里,宇宙內的總熵ΔS宇宙等于系統內的總熵ΔS sys加上所有周?chē)h(huán)境的總能量ΔS surr,所有這些都不能小于0。為什么?因為在任何時(shí)候,一天中的所有時(shí)間,所有的能量都在從一種形式轉變?yōu)榱硪环N形式,其中一種形式是無(wú)法使用的能量。駕駛汽車(chē)使用機械能產(chǎn)生運動(dòng)動(dòng)能,但在此過(guò)程中,您還將大量能量轉化為熱量。這是不可避免的副產(chǎn)品。

考慮熵的另一種方法是概率。以一個(gè)裝滿(mǎn)拼圖的盒子為例。您將所有拼圖塊從盒子中傾倒出來(lái),其中一個(gè)拼圖隨機落在它與另一塊完美連接的地方的概率是多少?這是一個(gè)很小的概率。在同一個(gè)盒子里,一塊隨機落在它不適合另一塊的地方的概率是多少?這是一個(gè)很高的概率。

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徹底的混亂!熵以概率占上風(fēng)。

在這個(gè)拼圖示例中,隨機放置的拼圖代表了更高形式的無(wú)序或熵。這就是為什么輪胎在被刺破時(shí)會(huì )釋放空氣,或者為什么在室溫下放置的冰塊最終會(huì )融化,或者為什么電路中的電子會(huì )從負極流向正極。當然,所有這些動(dòng)作都有可能反過(guò)來(lái)發(fā)生,但是它們發(fā)生的概率很低,而且概率增加的牌堆得很高,以至于它們根本不會(huì )發(fā)生。

在電子學(xué)中,我們看到熱力學(xué)第二定律與塞貝克效應一起起作用。當熱量施加到兩個(gè)導體之一時(shí)會(huì )發(fā)生這種現象,這會(huì )導致加熱的電子流向較冷的導體。如果將這對加熱導體在電路中連接在一起,則加熱效應將導致直流電 (DC) 流過(guò)電路。在這種情況下,冷導體中處于較低熵狀態(tài)的電子通過(guò)加熱達到較高的熵狀態(tài),因此無(wú)序性增加。

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塞貝克效應利用熱量產(chǎn)生直流電。

熱力學(xué)第三定律

熱力學(xué)第三定律說(shuō),在絕對零溫度下完美的晶體結構將具有零無(wú)序或熵。但是,如果這種晶體結構中存在最微小的缺陷,那么熵也將是最少量的。不過(guò),這條定律有點(diǎn)奇怪,因為即使在零開(kāi)爾文時(shí),仍然會(huì )發(fā)生一些原子運動(dòng),所以它有點(diǎn)理論化。無(wú)論如何,這條定律使我們能夠理解,當系統的熵接近絕對零的溫度時(shí),系統中存在的熵會(huì )減少。

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熱力學(xué)第三定律。

熱力學(xué)第零定律

熱力學(xué)第零定律說(shuō),如果兩個(gè)系統與第三個(gè)系統處于熱平衡狀態(tài),那么前兩個(gè)系統也彼此處于熱平衡狀態(tài)。使用我們古老的等式傳遞屬性:

  • 如果系統 A 與系統 C 平衡

  • 系統 B 與系統 C 平衡

  • 那么系統 A 和系統 B 也處于平衡狀態(tài)。

該定律允許您定義系統之間的熱流方向。如果您知道一組連接系統的溫度,那么您將根據熱平衡的基本原理知道熱量將向哪個(gè)方向傳播。

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系統之間建立熱平衡。

請注意,雖然我們最后介紹的是第零定律,但它實(shí)際上是第一位的。在 18 世紀定義熱力學(xué)定律時(shí),只包括前三個(gè)。然而,科學(xué)家們意識到他們需要定義溫度運動(dòng)的第四定律。英國科學(xué)家羅伯特·福勒(Robert Fowler)沒(méi)有對所有現有法律重新編號并給現有文獻增加混亂,而是提出了第零定律這個(gè)名字。

誰(shuí)發(fā)現了這些定律?

熱力學(xué)定律不是一個(gè)人發(fā)現的。這一發(fā)展可以追溯到 1600 年代,當時(shí)熱量和溫度的基本概念首次被提出。1824 年,法國物理學(xué)家薩迪·卡諾 (Sadi Carnot) 在討論理想機器的效率時(shí)率先定義了熱力學(xué)的基本原理。薩迪最初使用熱量系統來(lái)描述發(fā)動(dòng)機運動(dòng)過(guò)程中損失的熱量,后來(lái)在熱力學(xué)第二定律中被熵取代。

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熱力學(xué)之父薩迪·卡諾。

1850年,德國物理學(xué)家魯道夫克勞修斯提出克勞修斯聲明,稱(chēng)“熱量通常不能自發(fā)地從較低溫度的材料流向較高溫度的材料”。大約在同一時(shí)間,威廉湯姆森(開(kāi)爾文勛爵)制定了開(kāi)爾文聲明,其中說(shuō)“不可能在循環(huán)過(guò)程中完全轉換熱量[不損失能量]?!?這兩個(gè)陳述繼續形成了熱力學(xué)第一和第二定律的基礎。熱力學(xué)第三定律后來(lái)由德國化學(xué)家Walther Nernst開(kāi)發(fā),通常被稱(chēng)為 Nernst 定理。

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開(kāi)爾文勛爵,熱力學(xué)定律背后的偉大思想家之一。

把它們放在一起

環(huán)顧四周,看看這個(gè)令人驚嘆的運動(dòng)能量世界,你會(huì )看到熱力學(xué)定律在起作用。無(wú)論是在將食物的化學(xué)能轉化為身體可用能量的過(guò)程中,還是在汽車(chē)或飛機中將機械能轉化為動(dòng)能的過(guò)程中。熱力學(xué)是一種生活方式。您甚至會(huì )在您的電子設計中發(fā)現熱力學(xué)定律。像基爾霍夫電流定律這樣的原理與熱力學(xué)第一定律完全一致,指出進(jìn)入一組節點(diǎn)的電流必須出來(lái),就像能量不能被創(chuàng )造或摧毀,只能被轉化。對于熱力學(xué)第二定律,我們在電路中觀(guān)察到塞貝克效應,加熱的電子器件將流向較冷的導體,并在此過(guò)程中在電路中產(chǎn)生電流。在這里,我們有熵在起作用,無(wú)論它走到哪里,都會(huì )產(chǎn)生越來(lái)越多的無(wú)序狀態(tài)。

無(wú)論你在設計什么,你都在根據熱力學(xué)定律進(jìn)行設計。將這些原則付諸實(shí)踐


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