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这里需要强调的是
因为热力学是一门
以物理 数学和化学为基本工具
解决资源 环境 能源 生命等
诸多领域问题的基础学科
不同的教材或者不同的专业
对热力学框架的描述
存在着差异
具体而言有两类
一类是基于热力学基本定律的
不对其进行证明和讨论
默认其正确性
然后构建热力学的基本方程
及其应用
而另一类是基于基本假设
也就是说热力学的基本定律
是可以证明的
在四大基本假设的基础上
构筑整个热力学大厦
我个人比较倾向于
后面这个描述
因为其国际性更强
除了假设之外
一切皆可推导不需要记忆
我这门课的传授
就是基于基本假设
来描述热力学的
首先基于对自然界
和日常生活的经验性观察
我们给出了四大基本假设
将第一第二和第三基本假设结合
我们就得到了能量
这个重要的基本概念
在第三基本假设的基础上
我们得到了能量守恒定律
在第三和第四基本假设的基础上
我们就得到了热的概念
将热 能量守恒
能量等概念结合起来
我们就得到了
著名的热力学第一定律
在此基础上
我们通过热机过程讨论
引入了可逆的概念
结合第二基本假设
我们给出了过程的可逆性
通过克劳修斯定理
得到了熵的概念
以及热力学温度
从而完善了热力学第二定律
将热力学
第一定律和第二定律结合
我们就得到了一个
唯一值得记忆的
热力学基本方程
通过数学变换
我们可以得到更多不同形式的
热力学基本方程
通过数学变换我们可以得到
更多不同形式的热力学基本方程
这一方面可以告诉我们
单向的物质性质
另一方面也可以告诉我们
更多关于多相体系的物质性质
从而给出了自由能函数 焓等
我们熟知的热力学状态函数
利用研究
纯组分和混合物的性质
提供了热力学工具
这样我们就完成了
简单系统热力学关系式的构建
在这些理论工作的基础上
我们就可以解决
工程热力学和化工热力学中
所面临的诸多实际问题了
比如 功能转换
过程的有效能分析
相平衡
化学平衡
表面和电化学现象等等
所有这些
都是热力学的工程应用
这些应用反过来又强化着
我们对实际的观测
不断挑战和验证着
我们的热力学基本假设
这是个自洽的循环过程
构筑了热力学
假设研究方法的整个体系
我们在后面的学习过程中
会不断的体会
这一过程的魅力
同时也会感受到
热力学自洽带给我们
研究客观实际的自信
-前言1-本MOOC课程简介
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-前言2-课程内容
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-前言3-热力学所解决的问题
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-前言4-热力学问题研究方法
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-前言5-假设的研究方法
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-前言6-课程目标、教材和致谢
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-A. 热力学历史
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-本章内容概述
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-系统、环境与边界
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-测量
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-系统的状态
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-热力学第一基本假设
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-热力学第二基本假设
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-热力学过程
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-符号与单位
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-功
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-绝热功
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-热力学第三基本假设与能量
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-热
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-热力学第四基本假设与总结
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-Homework 1--作业
-理想气体及其基本性质
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-封闭系统热力学第一定律
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-封闭系统热力学第一定律应用案例
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-开放系统热力学第一定律
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-开放系统热力学第一定律案例分析
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-2.热力学第一定律--Homework 2
-本章内容概述
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-热力学第二定律的引出——第三基本假设
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-热机和兰金热机
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-可逆性
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-可逆热机和热力学温度
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-克劳修斯定理
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-熵
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-热力学基本关系式
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-流动系统的可逆功
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-热力学第二定律
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-小结
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-Homework3
--公告
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-Homework3--作业
-本章内容概述
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-吉布斯坐标下的热力学基本关系式
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-热力学基本关系式的图形表示
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-欧拉定理
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-热力学基本关系式的积分形式
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-题外话
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-勒让德变换
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-任意坐标下的热力学基本关系式
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-吉布斯自由能的二阶偏导
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-获取不可测量性质
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-非简单系统热力学基本关系式
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-平衡态的定义
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-极值定理
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-平衡态-熵表达式
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-平衡态-能量表达式
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-平衡态-其余表达式
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-膜分离平衡
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-本章内容概述
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-系统的亚稳态
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-系统稳定性的数学表达形式
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-系统的稳定性判据
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-系统稳定性判据的应用
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-系统的临界点
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-平衡/稳定/临界状态的实际应用
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-化学反应平衡的实际应用
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-相平衡的实际应用
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-伴有反应相平衡的实际应用
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-小结
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-考题
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-考题--作业