Определение приращения энтропии при плавлении олова

Цель работы: определение изменение энтропии при известных изменениях температуры и удельной теплоты плавления.

Необходимые приборы и пренадлежности: тигель с оловом; электроплитка, термопара, сосуд с водой , милливольтметр, секундомер.

Теоретическое введение

Термодинамической системой называется совокупность макроскопических тел, которые могут обмениваться энергией между собой и с внешней средой. Термодинамическая система может находиться в различных состояниях, характеризуемыми температурой, объемом, давлением и т.д. Состояние термодинамической системы будет равновесным, если все

параметры состояния имеют определенные значения, не изменяющиеся с течением времени (при постоянных внешних условиях). Состояние системы называется неравновесным, если параметры характеризующие это состояние меняются. Переход системы из одного состояния в другой называется термодинамическим процессом.

Обратимым называется такой процесс, в конце которого

система возвращается к состоянию, в котором она была в начале процесса так, что в окружающей ее среде не остается никаких изменений. Другими словами , обратимый процесс- это такой процесс, который протекает чрезвычайно медленно, и система возвращается в первоначальное состояние пройдя те равновесные состояния в которых она находилась раньше, только в обратном порядке. Процесс, который не удовлетворяет вышеуказанному условию, называется необратимым процессом. Реальные процессы необратимы.

Примером обратимого процесса могло бы служить колебание маятника, если бы оно происходило без трения. В течении одного перехода колебания маятник возратился бы в начальное положение, причем ни в окружающей среде, ни в системе (маятнике) не осталось бы следов от происшедших за этот период изменений. Однако трение неустранимо. Поэтому часть механической энергии системы всегда переходит в теплоту и безвозвратно рассеивается в окружающей среде. Следовательно, механические процессы необратимы.

Вообще, в природе нет обратимых процессов. Наглядным примером необратимости реальных процессов являются процессы теплообмена и расширения газа в пустоту.

Теплота самопроизвольно переходит от горячего тела к холодному, но обратный самопроизвольный процесс не имеет места, так гласит второе начало термодинамики. Газ самопроизвольно расширяется в пустоту, но обратный процесс- самопроизвольное сжатие не имеет места.

Итак, в реальных условиях обратимые процессы неосуществимы. Однако, на практике можно с известным приближением некоторые процессы считать обратимыми. Обычно медленно (в идеальном случае очень медленно) протекающий процесс является обратимым.

Отношение теплоты, полученной системой к абсолютной температуре, при которой поисходила эта передача, называется приведенной теплотой Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru . В обратимых круговых процессах сумма приведенных теплот равна нулю:

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (1)

А в пределе для любого обратимого процесса

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (2)

Подинтегральное выражение Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru представляет собой полный дифференциал некоторой функции Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru , которая зависит только от состояния системы и не зависит от пути, каким система пришла в это состояние. Таким образом:

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (3)

Согласно выражению (3), энтропия – это приведенная величина, характеризующая состояние системы, дифференциал которой равен отношению бесконечного малого количества теплоты, сообщенного системе в элементарном обратимом процессе, к температуре последней.

Функция Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru была введена Клаузиусом и названа им энтропией , в системе СИ измеряется в Дж/К. Наряду с энергией энтропия является важной характеристикой состояния системы. Каждому состоянию системы соответствует одно определенное значение энтропии. Поэтому энтропия является однозначной функцией состояния. Если посредством обратимого процесса система переходит из состояния 1 в состояние 2, то происходящее при этом изменение энтропии системы определяется путем интегрирования равенства (3)

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (4)

Из формулы (2) следует, что для обратимых процессов изменение энтропии

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (5)

В термодинамике доказывается, что энтропия системы совершающей необратимый процесс возрастает

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (6)

Расчеты показывают, что при повышение температуры энтропия системы возрастает. Поскольку теплоте присуще наиболее беспорядочный характер движения материи (хаотическое движение молекул), то можно указать возрастанию энтропии соответствует увеличению беспорядка ( хаоса) в состоянии системы. В этом смысле физический смысл энтропии можно определить как меру беспорядка

( хаоса) состояния системы.

Соотношение (5) и (6) можно определить в виде неравенства Клаузиуса

Определение приращения энтропии при плавлении олова - student2.ru (7)

т.е. энтропия изолированной системы может либо возрастать (в случае необратимых процессов), либо оставаться постоянной (в случае обратимых процессов).

Все реальные процессы являются необратимыми. Поэтому можно утверждать, что все процессы в изолированной системе ведут к увеличению ее энтропии (принцип возрастания энтропии).

Вместе с тем неравенство Клаузиуса указывает направление протекания реальных процессов: возможны лишь такие процессы, которые ведут к увеличению энтропии изолированной системы (второе начало термодинамики).

Наши рекомендации