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热学
  • 作者:张国喜 周永杰 何彩霞
  • 出版社:中国水利水电出版社
  • 出版日期:2017年04月
  • ISBN:978-7-5170-5369-9
  • 页数:152
优惠价: ¥ 30.00
定价: ¥ 50.00

标签:新能源

图书详情
内容简介

本书主要讲述了关于热学方面的知识。主要内容包括引言、温度、热学第一定律、气体分子运动论的基本概念、气体分子热运动速率和能量的统计分布率、气体内的输运过程、热力学的第二定律、固体、液体、相变和数学预备知识。

本书对从事热学相关领域研究的人员具有一定的参考价值,也可作为本科院校的参考教材。

目录
  • 版权页
  • 前言
  • 引言
  • 热力学的研究对象
  • 第一章 温度
  • 第一节 平衡态 状态参量
  • 一、热力学平衡态
  • 二、状态参量
  • 第二节 温度的定义
  • 一、热力学第零定律
  • 二、温度的概念
  • 三、温标
  • 四、气体温度计
  • 五、理想气体温标
  • 六、热力学温标
  • 七、摄氏温标和华氏温标
  • 第三节 气体的状态方程
  • 一、物态方程
  • 二、理想气体的状态方程
  • 三、普适气体常数R
  • 四、混合气体状态方程
  • 五、非理想气体的状态方程(范德瓦尔斯方程)
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第二章 热力学第一定律
  • 第一节 热力学过程
  • 第二节 功
  • 第三节 热量
  • 第四节 热力学第一定律和态函数内能
  • 一、热力学第一定律
  • 二、态函数内能
  • 第五节 理想气体的内能、热容和焓
  • 一、理想气体的内能、焦耳实验
  • 二、理想气体的热容
  • 第六节 热力学第一定律对理想气体的运用
  • 一、等容过程
  • 二、等压过程
  • 三、等温过程
  • 四、绝热过程
  • 五、多方过程
  • 第七节 循环过程和卡诺循环
  • 一、循环过程及其效率
  • 二、卡诺循环及其效率
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第三章 气体分子运动论的基本概念
  • 第一节 物质的微观模型
  • 第二节 理想气体的压强
  • 一、理想气体的微观模型
  • 二、压强公式
  • 第三节 温度的微观解释
  • 一、温度的微观解释
  • 二、对理想气体定律的推导
  • 1.阿伏伽德罗定律
  • 2.道尔顿分压定律
  • 第四节 分子力
  • 第五节 范德瓦尔斯气体的压强
  • 一、分子体积所引起的修正
  • 二、分子间引力所引起的修正
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第四章 气体分子热运动速率和能量的统计分布率
  • 第一节 速率分布函数
  • 第二节 Maxwell速率分布律
  • 第三节 Maxwell的速度分布
  • 第四节 波尔兹曼分布律 重力场中微粒按高度的分布
  • 一、波尔兹曼分布律
  • 二、大气压随高度变化
  • 第五节 能量按自由度均分定理
  • 一、自由度
  • 二、能均分原理
  • 三、理想气体的内能
  • 四、理想气体的热容量
  • 1.几个术语
  • 2.理想气体定容摩尔热容量
  • 五、经典理论的缺陷
  • 1.振动能对热容量的影响
  • 2.转动能对热容量的影响
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第五章 气体内的输运过程
  • 第一节 气体分子的平均自由程
  • 一、分子的平均自由程和碰撞频率
  • 1.平均自由程
  • 2.碰撞频率
  • 二、分子按自由程的分布
  • 第二节 输运过程的宏观规律
  • 一、黏滞现象的宏观规律
  • 二、热传导现象
  • 三、扩散现象
  • 第三节 输运过程的微观解释
  • 一、黏滞现象的微观解释
  • 二、热传导现象的微观解释
  • 三、扩散现象的微观解释
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第六章 热力学的第二定律
  • 第一节 热力学第二定律的两种表达形式
  • 一、开尔文表述
  • 二、克劳修斯表述
  • 三、两种表述的一致性
  • 第二节 热现象过程的不可逆性
  • 一、可逆与不可逆过程
  • 二、可逆过程的条件
  • 第三节 热力学第二定律的统计意义 熵
  • 第四节 卡诺定理
  • 一、卡诺定理
  • 二、关于制冷机的效能
  • 第五节 热力学温标
  • 阅读资料
  • 思考题
  • 习题
  • 第七章 固体
  • 第一节 晶体
  • 一、晶体的特征
  • 1.长程有序
  • 2.解理
  • 3.晶面角守恒定律
  • 二、晶体的基本性质
  • 1.周期性
  • 2.对称性
  • 3.各向异性
  • 4.最小内能性
  • 5.晶格振动
  • 三、晶体的微观结构
  • 第二节 晶体中粒子的结合力和结合能
  • 一、五种典型的结合力
  • 1.离子键
  • 2.共价键
  • 3.金属键
  • 4.范德瓦尔斯键
  • 5.氢键
  • 二、结合力的性质
  • 第三节 固体磁性
  • 一、饱和电子结构的抗磁性
  • 二、载流子的磁性
  • 三、杂质和缺陷的顺磁性
  • 第四节 固体表面
  • 第五节 超导电性
  • 一、超导电现象
  • 二、超导体的主要特征
  • 1.零电阻
  • 2.临界磁场与临界电流
  • 3.耶斯纳效应——完全抗磁性
  • 4.同位素效应
  • 思考题
  • 习题
  • 第八章 液体
  • 第一节 液体的微观结构 液晶
  • 一、液体的微观结构
  • 1.液体分子的排列
  • 2.热运动
  • 二、液晶
  • 1.液晶的性质
  • 2.液晶的分类
  • 第二节 液体的彻体性质
  • 一、热容量
  • 二、热膨胀
  • 1.热膨胀形成的原因
  • 2.热膨胀规律
  • 三、热传导
  • 四、扩散
  • 五、黏性
  • 第三节 液体的表面性质
  • 一、表面张力及表面能
  • 1.表面张力
  • 2.表面张力系数α几种定义
  • 3.关于表面张力系数的说明
  • 二、表面层内分子力的作用
  • 三、球形液面内外的压强差
  • 四、液面与固体接触处的表面现象
  • 五、毛细现象
  • 思考题
  • 习题
  • 第九章 相变
  • 第一节 相变 单元系一级相变的普遍特征
  • 一、相变
  • 二、单元系一级相变的普遍特征
  • 1.相变时的体积变化
  • 2.相变潜热
  • 第二节 气液相变
  • 一、蒸发与凝结
  • 1.蒸发的微观物理机制
  • 2.影响蒸发的因素
  • 二、饱和蒸汽压
  • 三、沸腾
  • 四、等温相变
  • 五、气液二相图
  • 第三节 克拉伯龙方程
  • 一、克拉伯龙方程
  • 二、沸点与压强的关系
  • 三、熔点与压强的关系
  • 第四节 范德瓦尔斯等温线 对比物态方程
  • 一、范德瓦尔斯等温线
  • 二、对比物态方程
  • 第五节 固 液 相 变
  • 一、熔化和熔化热
  • 二、结晶
  • 第六节 固体相变 三相图
  • 一、固气相变
  • 1.升华
  • 2.升华热
  • 3.升华曲线
  • 二、三相图
  • 思考题
  • 习题
  • 第十章 数学预备知识
  • 第一节 极限的基本知识
  • 一、函数
  • 二、极限与函数
  • 三、导数的定义
  • 四、导数的基本公式和运算法则
  • 1.常数与基本函数的导数
  • 2.幂函数y=xn(n为正整数)的导数
  • 3.三角函数的导数
  • 4.对数函数 y=logax(a>0,x>0)的导数
  • 5.指数函数y=ax(a>0)
  • 第二节 概率论的基本知识
  • 一、统计规律
  • 二、概率分布函数
  • 三、平均值
  • 四、均方偏差
  • 第三节 一些常用的定积分公式
  • 一、高斯积分
  • 二、误差函数
  • 附录一 希腊字母查询表
  • 附录二 热学中常用物理量的名称、符号、单位及公式
  • 附录三 习题参考答案
  • 参考文献

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