等熵过程英文解释翻译、等熵过程的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 isentropic change; isentropic process
分词翻译:
等的英语翻译:
class; grade; rank; wait; when
【机】 iso-
熵的英语翻译:
entropy
【计】 average information content; entropy
【化】 entropy
【医】 entropy
过程的英语翻译:
course; procedure; process
【计】 PROC
【化】 process
【医】 course; process
【经】 process
专业解析
等熵过程(Isentropic Process)的汉英词典式解析
定义与核心概念
等熵过程(Isentropic Process)指热力学系统中熵(Entropy)保持恒定的过程,即 (Delta S = 0)。该过程需同时满足以下条件:
- 绝热性(Adiabatic):系统与外界无热量交换((delta Q = 0))。
- 可逆性(Reversible):过程无摩擦、涡流等耗散效应,能量转化完全有效。
在理想气体模型中,等熵过程满足方程:
$$
PV^gamma = text{常数} quad text{或} quad T V^{gamma-1} = text{常数}
$$
其中 (P) 为压强,(V) 为体积,(T) 为温度,(gamma) 为比热容比((C_p/C_v))。
物理机制与工程意义
- 熵不变原理:熵是系统无序度的度量。等熵过程中,绝热条件隔绝外部热扰动,可逆性避免内部不可逆损耗,共同维持熵值恒定。
- 典型应用场景:
- 涡轮机械:燃气轮机、压气机中的气流膨胀/压缩近似等熵过程,用于计算理想效率。
- 声波传播:声音在流体中传播时,声压变化视为等熵过程(因热传导远慢于声速)。
与相关概念的区分
- 等熵 vs. 绝热:所有等熵过程均为绝热过程,但绝热过程未必等熵(若不可逆则熵增)。
- 等熵 vs. 等温:等温过程温度恒定但熵可变(如吸热膨胀);等熵过程熵恒定但温度可变(如绝热压缩升温)。
权威参考文献
- 热力学经典教材:Sonntag, R. E., Fundamentals of Thermodynamics,定义等熵过程的热力学条件及理想气体方程推导。
- 工程应用指南:Cengel, Y. A., Thermodynamics: An Engineering Approach,分析涡轮机械中的等熵效率模型。
- 物理声学研究:Pierce, A. D., Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications,阐释声波传播的等熵特性。
注:文献来源基于经典学术著作,未提供链接以确保真实性;具体章节可查阅相关教材索引。
网络扩展解释
等熵过程是热力学中熵保持恒定的过程,其核心特征和实际应用可归纳如下:
一、定义与基本条件
等熵过程指系统在状态变化时熵值(( S ))保持恒定,即满足:
$$
Delta S = 0
$$
该过程需满足以下两个条件之一:
- 可逆绝热过程:系统与外界无热量交换(( Q=0 )),且无能量耗散(如摩擦、扰动等),此时熵变由热交换引起,故 ( Delta S = int frac{dQ_{rev}}{T} = 0 )。
- 不可逆但熵变抵消:在不可逆过程中,若系统通过放热抵消摩擦等产生的熵增,理论上也可实现等熵,但实际中极少见。
二、特点与典型场景
- 工程理想模型:如喷管中的流动、汽轮机膨胀等,常被近似为等熵过程以简化计算,作为设计基准。
- 对比实际工况:实际绝热过程(如汽轮机工质膨胀)因存在不可逆损耗,熵会增加,与等熵过程的偏差用于评估效率。
- 热力学图表特征:在温度-熵图(T-S图)中,等熵过程表现为垂直于熵轴的直线(可逆)或特定条件下的近似线段。
三、与其他过程的区别
- 等焓过程:焓值恒定,常见于节流膨胀(如制冷循环),过程中可能有热交换或做功,但焓不变。
- 一般绝热过程:仅无热交换,但可能因不可逆因素导致熵增,非等熵。
四、实际应用举例
- 喷管设计:假设流体流动为等熵,可计算最大流速和最小截面积。
- 透平机械:压缩机/涡轮的等熵效率(( eta = frac{text{实际功}}{text{等熵功}} ))是性能关键指标。
- 热力循环分析:如布雷顿循环、朗肯循环中,等熵压缩/膨胀作为理想参考过程。
注意:严格意义上的等熵过程仅存在于理论可逆情况,工程中通常通过优化减少摩擦和散热,逼近等熵条件。更多案例可参考、3、7的工程实例。
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