热力学第二定律解决了什么问题

如题所述

1、解决的是能量的“质”的问题。热力学第二定律描述了热量的传递方向,即分子有规则运动的机械能可以完全转化为分子无规则运动的热能;但热能却不能完全转化为机械能,只能从高温物体传到低温物体。常用的表述方式为每一个自发的物理或化学过程总是向着熵增加的方向进行,熵是一种不能转化为功的热能。可见,热力学第二定律解决的是能量的“质”的问题,揭示了热量与功的转化及热量传递的不可逆性。
2、热力学第二定律说明热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体(克劳修斯表述);也可表述为:两物体相互摩擦的结果使功转变为热,但却不可能将这摩擦热重新转变为功而不产生其他影响。对于扩散、渗透、混合、燃烧、电热和磁滞等热力过程,虽然其逆过程仍符合热力学第一定律,但却不能自发地发生。热力学第一定律未解决能量转换过程中的方向、条件和限度问题,这恰恰是由热力学第二定律所规定的。
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热力学第二定律解决了什么问题
可见,热力学第二定律解决的是能量的“质”的问题,揭示了热量与功的转化及热量传递的不可逆性。2、热力学第二定律说明热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体(克劳修斯表述);也可表述为:两物体相互摩擦的结果使功转变为热,但却不可能将这摩擦...

热力学第二定律解决的问题是什么?
热力学第二定律揭示了能量在不同形式之间的转化具有方向性,即热量只能从高温物体向低温物体传递,而不能自发地从低温物体向高温物体转移。这一定律的核心在于熵的概念,熵被定义为一种无法转化为功的热能。通过这一定义,热力学第二定律解决了能量的“质”问题,阐述了热量与功之间的不可逆转化过程。简...

热力学第二定律是什么?
热力学第二定律揭示了自然界的能量转换规律,粉碎了永动机的幻想。在19世纪早期,人们对无需外部动力的“第一类永动机”抱有过不切实际的期待,但随着热力学第一定律的提出,即能量守恒和转化定律在热力学中的体现,这个设想被证明是不可能的,因为能量不可能无中生有,机械运转需要的能量必须来自某个源头...

哪些是热力学第一定律不能解决而在热力学第二定律得到解决的问题
热力学第一定律主要解决能量传递的数量或储存的能量数量,比如内能等 热力学第二定律重要关注的是能量的品质,即同样的热量总量,在不同的温度有不同的品质,比在如机械能和热能的品质不同,因此热能转变为机械能时,有一个转化的效率,这是第一定律没法解决的,因为它只关心量的问题,而不涉及品质的...

热力学第二定律在生活中有什么意义呢?
2、解释化学反应的进行:热力学第二定律可以帮助我们理解化学反应是如何进行的。通过计算反应的焓变和熵变,我们可以预测反应是否会发生以及发生的速率。这对于化学工业中的反应过程控制、催化剂选择等具有重要的指导意义。3、揭示化学反应的本质:热力学第二定律使我们认识到,化学反应的本质是能量的转化和...

什么是热力学第二定律,有什么意义
两物体相互摩擦的结果使功转变为热,但却不可能将这摩擦热重新转变为功而不产生其他影响。对于扩散、渗透、混合、燃烧、电热和磁滞等热力过程,虽然其逆过程仍符合热力学第一定律,但却不能自发地发生。热力学第一定律未解决能量转换过程中的方向、条件和限度问题,这恰恰是由热力学第二定律所规定的。

热力学第二定律是不是证明宇宙最终会消失
虽然宇宙的某些方面可能受到热力学第二定律的影响,但该定律并不能单独决定宇宙的最终命运。宇宙是否最终会消失是一个涉及宇宙学的问题,而不是热力学的问题。目前,科学家们普遍认为,宇宙的未来受到暗能量等多种因素的影响,这是一个仍在研究中的问题。因此,我们不能直接由热力学第二定律得出宇宙最终...

热力学第二定律是什么意思?
但是,如果没有任何其他的影响,就不可能把摩擦热再变成功。对于扩散、渗透、混合、燃烧、电热和磁滞等热力过程,虽然反向过程仍然符合热力学第一定律,但不能自发地发生。热力学第二定律并不能解决能量转换过程中的方向、条件和极限等问题,而热力学第二定律正是对这一问题的精确规定。

什么是热力学第二定律?
热力学第二定律是阐明与热现象相关的各种过程进行的方向、条件及限度的定律。热力学第二定律指明了自然界的热功转化中的普遍规律,即热不可能全部转化为功,而不引起其它变化。热力学第二定律,指出了热功转化的效率的问题。即,热机的效率不可能达到100%. 所以常说的“第二类永动机无法实现”中的第...

热力学第二定律是什么
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