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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
熵减少的过程 熵增加的过程 熵不变化的过程 自发过程
一定条件下水由气态变为液态 水总是由高处流向低处 碳酸氢铵在常温情况下分解 CO点燃时生成CO2
内能不变,熵减少 内能不变,熵增加 内能不变,熵不变 内能增加,熵增加
放热反应,熵增加 放热反应,熵减小 吸热反应,熵增加 吸热反应,熵减小
等焓节流,熵增加 等温压缩,熵增加 绝热压缩,熵减少 理想对做外功膨胀,熵不变
内能不变,嫡减少 内能不变,熵增加 内能不变,熵不变 内能增加,熵增加
熵的数值不变 熵的数值有可能减少 熵的数值有可能增加 总是向着熵增加的方向进行
温度升高,熵增加 温度降低,熵增加 温度不变,熵增加 温度不变,熵不变
增加、熵增加 增加、熵降低 减少、熵增加 减少、熵减少
内能不变,熵增加 内能不变,熵减少 内能不变,熵不变 内能增加,熵增加
温度不变,熵增加 温度升高,熵增加 温度降低,熵增加 温度不变,熵不变
放热的自发过程可能是熵减小的过程,吸热的自发过程一定为熵增加的过程 由能量判据(以焓变为基础)和熵判据组合成的复合判据,将更适合于所有的过程 在室温下碳酸钙的分解反应不能自发进行,但同样是这个吸热反应在较高温度(1200 K)下则能自发进行 放热过程(ΔH.<0)或熵增加(ΔS.>0)的过程一定是自发的