热机的疑问!如果不计热散失和摩擦 那么机械效率是100%吗?好的话能再给多点分

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/15 07:31:57
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热机的疑问!如果不计热散失和摩擦 那么机械效率是100%吗?好的话能再给多点分
热机的疑问!
如果不计热散失和摩擦 那么机械效率是100%吗?
好的话能再给多点分

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不可能达到100%,由卡诺定理知道理想可逆热机的效率为:1-T2/T1
T2为低温热源温度,T1为高温热源温度.只有T2为绝对零度是效率才为100%,但绝对零度不可达到.
其余热机在相同工作环境下效率都不可能高于此.

不可能达到100%,由卡诺定理知道理想可逆热机的效率为:1-T2/T1
T2为低温热源温度,T1为高温热源温度。只有T2为绝对零度是效率才为100%,但绝对零度不可达到。
其余热机在相同工作环境下效率都不可能高于此。

答案:可以,但实际生活中不能实现,热机要消耗燃料,肯定有热量的产生,热传递要进行,本身要发热,有能量的散失.如果不散失,热机工作时随着热量的积累,一切物体都要熔化.而且机器运转时相互间不能避免的有摩擦,也要消耗能量,因此,现实中热机的效率不能达100%,符合热力学第二定律.(一切物体都不可能从单一热源吸热而转化成有用功而不引起其他变化)....

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答案:可以,但实际生活中不能实现,热机要消耗燃料,肯定有热量的产生,热传递要进行,本身要发热,有能量的散失.如果不散失,热机工作时随着热量的积累,一切物体都要熔化.而且机器运转时相互间不能避免的有摩擦,也要消耗能量,因此,现实中热机的效率不能达100%,符合热力学第二定律.(一切物体都不可能从单一热源吸热而转化成有用功而不引起其他变化).

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就算没有摩擦效率也不可能是100%,热机从高温热源吸热后必须要向低温热源释放热量才可以持续对外做功。只要有放热过程,对外做的功就永远不可能等于吸收的热量,就是说效率永远小于100%。一楼正解

热机并不单单是把能量转化为机械能。热机是指从高温热源吸收热量,对外做工后向低温热源放出热量的机器。热机的效率计算不像楼上说的那么简单。在所有热机中效率最高的是卡诺循环。所以,即使没有摩擦和热散失,热机的效率也不可能高过同等情况的卡诺循环的效率。关于卡诺循环的原理见下。
卡诺循环(Carnot cycle) 是由法国工程师尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺于1824年提出的,以分析热机的工作过程,...

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热机并不单单是把能量转化为机械能。热机是指从高温热源吸收热量,对外做工后向低温热源放出热量的机器。热机的效率计算不像楼上说的那么简单。在所有热机中效率最高的是卡诺循环。所以,即使没有摩擦和热散失,热机的效率也不可能高过同等情况的卡诺循环的效率。关于卡诺循环的原理见下。
卡诺循环(Carnot cycle) 是由法国工程师尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺于1824年提出的,以分析热机的工作过程,卡诺循环包括四个步骤: 等温膨胀, 绝热膨胀,等温压缩,绝热压缩。即理想气体从状态1(P1,V1,T1)等温膨胀到状态2(P2,V2,T2),再从状态2绝热膨胀到状态3(P3,V3,T3),此后,从状态3等温压缩到状态4(P4,V4,T4),最后从状态4绝热压缩回到状态1。这种由两个等温过程和两个绝热过程所构成的循环成为卡诺循环。简介
卡诺循环包括四个步骤:等温膨胀,在这个过程中系统从环境中吸收热量; 绝热膨胀,在这
卡诺循环
个过程中系统对环境作功; 等温压缩,在这个过程中系统向环境中放出热量; 绝热压缩,系统恢复原来状态,在这个过程中系统对环境作负功。卡诺循环可以想象为是工作与两个恒温热源之间的准静态过程,其高温热源的温度为T1,低温热源的温度为T2。这一概念是1824年N.L.S.卡诺在对热机的最大可能效 率问题作理论研究时提出的。卡诺假设工作物质只与两个恒温热源交换热量,没有散热、漏气、摩擦等损耗。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程。作卡诺循环的热机叫做卡诺热机[1]。
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原理
卡诺循环的效率
通过热力学相关定理我们可以得出,卡诺循环的效率ηc=1-T2/T1,由此可以看出,
卡诺循环
卡诺循环的效率只与两个热源的热力学温度有关,如果高温热源的温度T1愈高,低温热源的温度T2愈低,则卡诺循环的效率愈高。因为不能获得T1→∞的高温热源或T2=0K(-273℃)的低温热源,所以,卡诺循环的效率必定小于1。
任何工作物质作卡诺循环,其效率都一致
可以证明,以任何工作物质作卡诺循环,其效率都一致;还可以证明,所有实际循环的效率都低于同样条件下卡诺循环的效率,也就是说,如果高温热源和低温热源的温度确定之后卡诺循环的效率是在它们之间工作的一切热机的最高效率界限。因此,提高热机的效率,应努力提高高温热源的温度和降低低温热源的温度,低温热源通常是周围环境,降低环境的温度难度大、成本高,是不足取的办法。现代热电厂尽量提高水蒸气的温度,使用过热蒸汽推动汽轮机,正是基于这个道理。
提高热机效率的方向
卡诺定理阐明了热机效率的限制,指出了提高热机效率的方向(提高T1,降低T3,减少散热、漏气、摩擦等不可逆损耗,使循环尽量接近卡诺循环)。成为热机研究的理论依据、热机效率的限制。实际热力学过程的不可逆性及其间联系的研究,导致热力学第二定律的建立。在卡诺定理基础上建立的
卡诺循环
与测温物质及测温属性无关的绝对热力学温标,使温度测量建立在客观的基础之上。此外,应用卡诺循环和卡诺定理,还可以研究表面张力、饱和蒸气压与温度的关系及可逆电池的电动势等。还应强调,卡诺这种撇开具体装置和具体工作物质的抽象而普遍的理论研究,已经贯穿在整个热力学的研究之中。
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创建背景
19世纪初,蒸汽机在工业、交通运输中的作用越来越重要,但关于控制蒸汽机把热转变为机械运动的各种因素的理论却未形成。法国军事工程师萨迪?卡诺(S. Carnot,1796—1832)于1824年出版了《关于火的动力的思考》一书,总结了他早期的研究成果。卡诺以找出热机不完善性的原因作为研究的出发点,阐明从热机中获得动力的条件就能够改进热机的效率。卡诺分析了蒸汽机的基本结构和工作过程
卡诺循环
,撇开一切次要因素,由理想循环入手,以普遍理论的形式,作出关于消耗热而得到机械功的结论。他指出,热机必须在高温热源和低温热源之间工作,“凡是有温度差的地方就能够产生动力;反之,凡能够消耗这个力的地方就能够形成温度差,就可能破坏热质的平衡。”他构造了在加热器与冷凝器之间的一个理想循环:汽缸与加热器相连,汽缸内的工作物质水和饱和蒸汽就与加热器的温度相同,汽缸内的蒸汽如此缓慢地膨胀着,以致在整个过程中,蒸汽和水都处于热平衡。然后使汽缸与加热器隔绝,蒸汽绝热膨胀到温度降至与冷凝器的温度相同为止。然后活塞缓慢压缩蒸汽,经过一段时间后汽缸与冷凝器脱离,作绝热压缩直到回复原来的状态。这是由两个等温过程和两个绝热过程组成的循环,即后来所称的“卡诺循环”。
卡诺根据热质守恒思想和永动机不可能制成的原理,进一步证明了在相同温度的高温热源和相同温度的低温热源之间工作的一切实际热机,其效率都不会大于在同样的热源之间工作的可逆卡诺热机的效率。卡诺由此推断:理想的可逆卡诺热机的效率有一个极大值,这个极大值仅由加热器和冷凝器的温度决定,一切实际热机的效率都低于这个极值。
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卡诺意义
卡诺的研究具有多方面的意义。他的工作为提高热机效率指明了方向;他的结论已经包含了热力学第二定律的基本思想,只是热质观念的阻碍,他未能完全探究到问题的最终答案。由于卡诺英年早逝,他的工作很快被人遗忘。后来,由于法国工程师克拉珀珑(B.P.E.Clapeyron,1799—1864)在1834 年的重新研究和发展,卡诺的理论才为人们所注意。克拉珀珑将卡诺循环在一种“压(力)-容(积)图”上表示出来,并证明卡诺热机在一次循环中所做的功,其数值恰好等于循环曲线所围的面积。克拉珀珑的工作为卡诺理论的进一步发展创造了条件。

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热机的疑问!如果不计热散失和摩擦 那么机械效率是100%吗?好的话能再给多点分 若不计摩擦,和能量损失,热机效率可不可能达到百分之百 热机的效率可能达到100%吗?如果不能,那么应如何解释热泵高达460%的热效率?请专家解答, A.较胖的人往往身体内油脂较多,夏天特别怕热.主要原因是什么?1.油脂能减少体内热量散失,具有保温作用B.油脂能减少内脏器官之间的摩擦和缓解外界压力 有机物在热的环境中为什么会散失? 为什么厚重的皮毛可以防寒 A减少热传导和辐射,B减少体内水分散失C减少热对流和辐射D减少热对流和传导 摩擦起热的原理是什么,如果一瓶水用力上下摇晃算不算摩擦, 卡诺热机是热机中的一种吗?它的原理和热机原理有什么不同? 摩擦生热的热指可选温度.热量和内能 英语翻译热马达这词是中国人造的,希望有懂这方面的人可以详细介绍下热马达是综合利用内燃机和涡卷机构的直热式热机 摩擦生热的热指? 由a向b运动过程中,重力势能全部转化为动能,如果不计摩擦,那么这句话对么 制冷机是不是热机根据热机的定义,热机是利用热做功的机器,而制冷机是外界对其做功.但是卡诺热机进行逆循环就是制冷机了.所以严格地说,制冷机属于热机吗? 甲乙两金属球完全相同,甲球用细线悬挂,乙球静止于水平支撑面上,两球球心等高.若将两球从相同的初温度加热到相同的末温度,不计悬线和水平支撑面吸收和散失的热量,那么甲球和乙球吸收 热机的原理热机原理 重200牛的物体.使用定滑轮将它提起时,不计摩擦和滑轮重,所用拉力是几牛?如果是动滑轮将他拉起呢?只求公式 燃气轮机和柴油机的热机效率比较 一卡诺热机热效率为0.5,每小时从热源吸热3000KJ,已知冷源温度为20摄氏度,求该热该热机的功率和热源温度。