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任意工质, 任意绝热过程 理想气体, 可逆绝热过程 理想气体, 任意绝热过程 工质, 可逆绝热过程
适用于可逆与不可逆的绝热过程 只适用于绝热自由膨胀过程 只适用于理想气体的绝热过程 只适用于可逆绝热过程
气体内能增加的是等压过程,气体内能减少的是等温过程 气体内能增加的是绝热过程,气体内能减少的是等压过程 气体内能增加的是等压过程,气体内能减少的是绝热过程 气体内能增加的是绝热过程,气体内能减少的是等温过程
在封闭系统中发生的任何不可逆过程,都会导致整个系统的熵增加 系统的总熵只有在可逆过程中才是不变的 熵增加原理既可在封闭系统或绝热过程,也可用在借助外界作用的过程 熵增加原理也是热力学第二定律的另一种表述形式
孤立系统熵增越大,说明不可逆性越严重 孤立系统熵只能增加不能减少 绝热过程的熵变一定为零 不可逆热力循环中熵变大于零
两个可逆等压过程和两个可逆等容过程组成 两个可逆等容过程和两个可逆定温过程组成 两个可逆定温过程和两个可逆绝热过程组成 两个可逆绝热过程和两个可逆等压过程组成
任意气体等温过程 任意气体绝热过程 理想气体等温过程 理想气体可逆绝热过程
不可逆绝热过程 不可逆定温过程 可逆绝热过程 可逆定温过程
不可逆性使得绝热系统所做的体积膨胀功减少 绝热闭口系统的熵只能增大或保持不变 绝热过程必定是等熵过程 绝热节流是等焓过程
任意工质, 任意绝热过程 理想气体, 可逆绝热过程 理想气体, 任意绝热过程 意工质, 可逆绝热过程
始终态相同的可逆绝热过程。 始终态相同的可逆恒温过程。 始终态相同的可逆非绝热过程。 B和C均可。