第三章 理想气体的性质与过程,Properties and Process of the Ideal-Gas,南京航空航天大学 能源与动力学院 2015,重点培养的能力,正确理解理想气体的各种热力性质 能够正确判断热力过程的类型 利用各种基本热力过程分析和解决 问题的能力,研究目的,能量的转换及传递过程必须借助于工质才能实现 任何热力过程的实现,除了必须遵循热力学基本定律外,还必须符合工质的客观属性,工程热力学的两大类工质,1、理想气体( ideal gas),理想化,可用简单的式子描述 如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气、空调中的湿空气等,2、实际气体( real gas),不能用简单的式子描述,真实工质 火力发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷工质等,气体分子间的平均距离相当大,分子 体积与气体的总体积相比可以忽略不计 分子之间无作用力 分子之间的相互碰撞以及分子与容器壁 的碰撞都是弹性碰撞,3-1 理想气体概念,理想气体模型 Model of ideal-gas,试验证明:气体压力不太高,温度不太低时 (温度不低于20,压力不高于7Mpa) ,其性质就比较接近理