热力学第二定律揭示了热工转换和热量传递过程中的什么问题?
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热力学第一定律确定了热能和()相互转换时确定的数量关系,又称当量定律。
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热力学第()定律表述热力过程的方向与条件的定律,即在热力循环中,工质从热源吸收的热量不可能全部转变为功,其中一部分不可避免地要传递冷源而造成的损失。
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根据热力学第二定律,热量不能由低温自发地转移到高温
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低温物体的热量不花任何代价向高温物传递的说法违反了热力学第几定律()。
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热力学第二定律说明了实现能量转换过程的()、()和()等问题。
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热力学第一定律是能量守恒定律在热量传递过程中的应用。
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热力学第二定律所揭示的规律是什么?
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热力学第一定律和第二定律表明,对于实际热力过程()。
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能量守恒及转换定律提出:能量不会创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一种物体转移到另一种物体,转换或转移过程中的总能量是不变的,这个定律称为热力学第一定律。
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由热力学第二定律可知,凡是()存在的地方,就必然有热量的传递。
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热力学第一定律是()在热量的传递福过程中应用。
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热力学第()定律表述热力过程方向与条件的定律,即在热力循环中,工质从热源吸收的热量不可能全部转变为功,其中一部分不可避免地要传递冷源而造成的损失。
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由热力学第二定律,凡是有温差的地方,就有热量自发地从高温物体向低温物体转移,这种由于温差引起的热量转移过程统称为()
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在热能和机械能相互转换过程中,能的总量保持不变,这就是热力学第二定律。
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继发现热力学第一定律和第二定律后,有谁发现了“热力学第三定律”。()
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热力学第二定律认为热量不会从低温物体自动传向高温物体,除非对它?
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热力学第二定律揭示了方向相反的变化并不总以等量出现。
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热力学第一定律是()定律在热量传递过程中的应用。
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【判断题】狭义相对论动力学的基本方程彻底地否定了经典力学中的牛顿第二定律()
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根据热力学第二定律可知,任意循环过程中的()。
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【判断题】热力学第二定律是指热量不可能从低温热源传向高温热源。()
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4、热力学第二定律的克劳修斯表述是:不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。
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2、热量法是建立在热力学第二定律基础上的,在实用上较为方便,得到了广泛应用。
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1、自然界中发生实际的宏观过程都同时满足热力学第一定律和热力学第二定律。
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