1、在热力学实验中,我们通过测量物体的温度和压力变化来研究热力学性质。 |
2、热力学是研究热能与其他形式能量之间相互转换与传递的科学,它揭示了能量守恒和热效应的基本原理。 |
3、通过学习热学,我们能够了解能量转化和热力学循环的原理。 |
4、根据热力学定律,能量在系统内部转化时必须遵守能量守恒的原则。 |
5、热学研究热量传递、热力学性质及其变化规律的科学,是物理学中的重要分支。 |
6、热力学是一门研究能量转化与传递的物理学科,它深入剖析了热量与机械能之间的转换关系。 |
7、根据热力学第一定律,能量在系统中既不可创造也不可消失,只能由一种形式转化为另一种形式。 |
8、夕阳渐落,微风拂过湖面,热力学第二定律显露着宇宙的秩序与美丽。 |
9、大自然中的热力学第一定律就像是琴键上温暖的旋律,它保留着能量的平衡,无论是在寒冬中的炉火熊熊还是夏日的微风轻拂,都在诉说着宇宙的神奇。 |
10、当我迈出阳光洒满的教室,感受到微风拂面的时候,我知道热力学温标已经告诉我,夏天的温度正式来临了。 |
11、对真空条件下硅热还原氧化锂反应进行热力学分析,计算出不同条件下硅热还原氧化锂所需要的最低反应温度以及相应的露点温度。 |
12、建立了减压阀开口系统的热力学模型,利用MATLAB软件分析了氢气绝热节流过程中的制冷和制热转换曲线和等焓曲线。 |
13、热力学系统物态方程的确定在热力学技术中非常有意义,因为由物态方程可求出系统许多重要的热力学函数表达式,以及各种热力学过程中的功、热量。 |
14、本文根据量子力学和热力学理论,提出了一种以大量的处在无限深势阱中的微观粒子为工质的量子卡诺制冷循环模型。 |
15、进而利用热力学循环具有理想回热条件的普遍判据,分析了铁电斯特林制冷循环和埃里克森制冷循环的回热特征。 |
16、热力学过程,包括天然气液化,制冷。 |
17、对内调相型脉管制冷机进行热力学理论分析。 |
18、本文从非平衡热力学的角度,分析了纯金属深过冷条件下的均质形核问题。 |
19、基于状态参量的不可逆热力学过程,完全耦合的本构方程考虑各向同性强化和拉深。 |
20、在朗道相变理论的框架下,把热力学势展开到了序参量的六阶,并且通过比较微观的推导结果与朗道的唯象理论确定出了这些展开项的系数。 |
21、现在我想做的是,举一个例子,来具体说明热机内部的循环过程,同时我们可以利用热力学定律进行计算,看看热力学参量发生了什么变化。 |
22、在工程热物理学的世界里,热量和能量交织在一起,技术和科学相互渗透,在机械力学和热力学交汇的角落里,各种工程设备无声地运转着,伴随着微弱的热气蒸腾,仿佛在为人类的社会进步和科技创新默默奉献着。 |
23、勒沙特列原理,也称为勒沙特列定律,是热力学中的一个基本原理,描述了热力学系统内的熵增原理。它表明,孤立系统的熵永不减少,在平衡态时达到最大值。
举例来说,如果把一杯热水放在冷的房间里,水的温度会逐渐降低,而房间的温度会逐渐升高,直到整个系统达到热力学平衡。在这个过程中,水的熵减少,但房间的熵增加,使得系统总的熵保持不变或增加。这就是勒沙特列原理的实际体现。
因此,勒沙特列原理强调了热力学系统向着更高熵的状态发展的趋势,也被称为自然趋势原理。 |
24、热力学第零定律就像是为热力学这座古老的建筑立下的第一块基石,它连接了温度与热平衡的概念,如同一条无形的线索,引导我们在热力学世界中寻找着平衡与秩序的规律。 |
25、在焦耳热功当量实验中,科学家们利用精密的仪器和精确的测量,揭示了物质间热量转换的奥秘,从而推动了热力学领域的发展。 |
26、在焦耳热功当量实验中,通过精确的测量和控制,我们可以确定物质的热功当量,这一实验是热力学领域中的重要实验之一,为我们理解能量转化和热力学定律提供了重要的实验数据。 |
27、热力学第零定律是热力学的基石,它确立了温度的概念,使我们能够理解物体间的热平衡。 |
28、热力学第二定律是宇宙中不可逆的法则,它揭示了热量自然流动的方向,无情地引领着能量向着无序的状态不断前进。 |
29、勒沙特列原理是热力学中的一个基本原理,它说明了在恒定压力下,流体通过管道时速度增加,但静止压力降低的现象。举个例子,当水从宽管流向窄管时,根据勒沙特列原理,水流速度增加,但静止压力会下降。 |
30、热力学第二定律像一位严肃的老师,告诫我们在这个宇宙中,无论我们如何努力,都无法实现完全的能量转换效率,总会有一部分能量以热的形式散失。这就像在冬天,我们尽管已经把房间密封得很好,但总会有一部分热量逃逸到外面,使得房间的温度下降。这是我们必须接受的自然规律。 |
31、在一个寒冷的冬日,我在实验室里,手里拿着热力学温标,测量着热水的温度,希望能找到一种方法,让人们在冬天也能感受到温暖。 |
32、在这个封闭的系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,这就是热力学第一定律的精髓。" |
33、热力学第二定律像一位严肃的老师,始终提醒我们,无论我们如何努力,都无法实现完全的能量转换效率,总会有一部分能量以热的形式散失。这就像在冬天,我们尽管已经把房间密封得很好,但总会有一部分热量逃逸到外面的寒冷空气中。 |
34、在一个寂静的夜晚,星空下的热力学第二定律仿佛在低语:在这个宇宙中,一切都在向着更高的熵值演化,就像时间的沙漏一样,无法逆转。 |