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孤立系统的熵增原理

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开放系统  可为孤立系统,也可为封闭系统  孤立系统  封闭系统  可为开放系统,也可为孤立系统  
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  
多晶体具有各向同性   对某物体做功,必定会使该物体的内能增加   可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功   在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少  
孤立系统熵永远是增加的  不可能把热从低温物体传到高温物体  不可能从单一热源取热使之完全变为有用的功  绝热系统熵永不减少  
绝热系统  孤立系统  封闭系统  开口系统  
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  
开口系统,孤立系统  开口系统,绝热系统  封闭系统,孤立系统  绝热系统,孤立系统  
增大时必为不可逆过程  只能增大  可逆变化时只能保持不变  能增大也能减小  
开口系统/孤立系统  开口系统/绝热系统  封闭系统/孤立系统  绝热系统/孤立系统  
孤立系统不属于热力系统  无物质交换  无能量  系统与外界不发生任何相互作用  
开放系统  可为孤立系统,也可为封闭系统  孤立系统  封闭系统  可为开放系统,也可为孤立系统  
开口系统/孤立系统  开口系统/绝热系统  封闭系统/孤立系统  绝热系统/孤立系统  
熵是物体内分子运动无序程度的量度   在孤立系统中,一个自发的过程熵总是向减少的方向进行   热力学第二定律的微观实质是熵是增加的   熵值越大,代表系统分子运动越无序  
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  

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