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内燃机在做功过程中机械能转化为内能; 发电机发电时,将机械能转化为电能; 干电池、蓄电池对外供电时,将电能转化为化学能; 不计空气阻力和摩擦,滚摆在上升过程中,重力势能转化为动能.
热量、功量、作功能力损失、工质循环熵增; 热量、功量、作功能力损失、孤立系统熵增; 热量、功量、焓值、工质循环熵增; 热量、功量、焓值、环境熵增
热量只是用来衡量在热传递过程中物体内能增减的多少,并不是用来表示物体内能的多少 热量和温度都是系统内能变化的量度 热量和功的区别在于功是在没有热系统能量变化的量度,而热量是在没有做功过程中系统能量变化的量度 热量和功,都是系统内能变化的量度,都是与过程有关的物理量
甲做功比乙做功多 甲做的有用功比乙做的有用功多 甲做的额外功比乙做的额外功少 甲做的有用功与总功的比值比乙大
甲做功比乙做功快 甲做的有用功比乙做的有用功多 甲做的额外功比乙做的额外功少 甲做的有用功,与总功的比值比乙大
甲做功比乙做功快 甲做的有用功比乙做的有用功多 甲做的额外功比乙做的额外功少 甲做的有用功,与总功的比值比乙大
热量是有规则的宏观运动能量的传递,在做功过程中往往伴随着能量形态的变化 热量是有规则的宏观运动能量的传递,在做功过程中往往没有能量形态的变化 热量是大量微观粒子杂乱热运动的能量的传递,传热过程中不出现能量形态的变化 热量是大量微观粒子杂乱热运动的能量的传递,传热过程中出现能量形态的变化
熵增原理可作为系统平衡的判据 熵增原理与过程的不可逆性密切相关 熵增原理只适用于孤立系统 熵增原理不可以定量地评价过程的热力学性能的完善性
环境的熵变与过程有关 某些自发过程中可以为系统创造出熵 熵变等于过程的热温商 系统的熵等于系统内各部分熵之和