标签“可逆”的相关文档,共31条
  • (5)--1-3-2可逆过程医用基础化学

    (5)--1-3-2可逆过程医用基础化学

    恒温过程中的体积功pVWV1V2WVpV1V2pVWWVpV1V2WpVV1V2WpVV1V2三、可逆过程系统经过某一过程从状态1变到状态2之后,如果能找到一种相反的过程使系统和环境都恢复到原来的状态而未留下任何永久性的变化,则该过程称为热力学可逆过程。可逆过程的特点(1)可逆过程中,系统无限接近平衡状态。可以说,可逆过程是由一系列连续的、渐变的平衡状态所构成。(2)可逆过程中,过程推动力和阻力只相差无限小。(3)按照与原来途径相反的方...

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  • (2)--09可逆电池的电动势及其应用

    (2)--09可逆电池的电动势及其应用

    物理化学电子教案—第九章24/6/1本本本本9.1可逆电池和可逆电极9.2电动势的测定9.3可逆电池的书写方法及电动势的取号9.4可逆电池电动势的计算9.5电动势产生的机理9.6电极电势和电池的电动势9.7电动势测定的应用9.8内电位、外电位和电化学势常见电池的类型常见电池的类型单液电池2HPtH+PtPtAgCl+Ag双液电池用素烧瓷分开ZnCu+4CuSO(aq)4ZnSO(aq)素瓷烧杯常见电池的类型常见电池的类型双液电池用盐桥分开4ZnSO(aq)4CuSO(aq)ZnCu...

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  • (77)--7.9可逆电池及其电动势的测定

    (77)--7.9可逆电池及其电动势的测定

    物理化学7.9可逆电池及其电动势的测定物理化学如何把化学反应能转变成电能?1。该化学反应是氧化还原反应,或包含有氧化还原的过程2。有适当的装置,使化学反应分别通过在电极上的反应来完成3。有两个电极和与电极建立电化学平衡的相应电解质4。有其他附属设备,组成一个完整的电路物理化学常见电池的类型单液电池2HPtH+PtPtAgCl+Ag物理化学常见电池的类型双液电池用盐桥分开4ZnSO(aq)4CuSO(aq)ZnCu+盐桥物理化学原电池是利用...

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  • (67)--8-4可逆电池的热力学

    (67)--8-4可逆电池的热力学

    zEFrGmnEFrGf,maxrGW一、桥梁公式可逆电池的热力学二、能斯特方程设可逆电池反应:cC+dD==gG+hH由化学反应等温式:(上册)dDcChHgGmrrmaaaaRTGGlnBBBRTlnEzFay(标准态电动势)nFEGnFEG可逆电池的热力学bBaAhHgGzFRTEEaaaaln可逆电池的热力学二、能斯特方程电池反应中,纯固体或纯液体理想气体实际气体可逆电池的热力学二、能斯特方程注意如反应若气体视为...

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  • (66)--8-3 可逆电池的书写方法

    (66)--8-3 可逆电池的书写方法

    1.可逆电池的书写方法:1)左边:负极,氧化反应;右边:正极,还原反应;2)注明物相:气相:g,注明气体压力;液相:l;(水)溶液:aq,注明浓度、活度;固相:s,有时很明显就不注明。可逆电池的书写方法及电动势的取号3)温度T若不注明,均指298.15K;4)不同的物相间用竖线“”隔开(不同溶液或不同浓度的溶液也属不同物相,有时用“,”隔开),有电势差存在;5)气体不能直接作电极,要附着于不活泼金属(Pt)或...

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  • (64)--8-1 可逆电池物理化学

    (64)--8-1 可逆电池物理化学

    如何把化学反应转变成电能?1.该化学反应是氧化还原反应,或包含有氧化还原的过程2.有适当的装置,使化学反应分别通过在电极上的反应来完成3.有两个电极和与电极建立电化学平衡的相应电解质4.有其他附属设备,组成一个完整的电路可逆电池与可逆电极常见电池的类型单液电池可逆电池与可逆电极双液电池用素烧瓷分开可逆电池与可逆电极双液电池用盐桥分开可逆电池与可逆电极一、组成可逆电池的必要条件化学反应可逆能量变化可逆原...

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  • (20)--5.3 可逆电极物理化学

    (20)--5.3 可逆电极物理化学

    可逆电极一、第一类电极1.金属电极构成要素:金属+含有该金属离子的溶液电极符号:电极反应:例如Cu2+(a)|Cu:负极反应:CuCu2+(a)+2e-正极反应:Cu2+(a)+2e-CuM(M)M(s)zza|MM()eM(s)zzaz2.气体和卤素电极构成要素:气体+对应离子的溶液+惰性金属电极符号:2H()H()Pt(s)aHp22H()2eH()aHp2Cl()Cl()Pt(s)aClp2Cl()2e2Cl()Clpa2OHO2OH()O()Pt(s)ap||22OHO(O2)2HO4e4OH()pa...

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  • (12)--2.6气体可逆膨胀压缩过程,理想气体绝热可逆过程方程式

    (12)--2.6气体可逆膨胀压缩过程,理想气体绝热可逆过程方程式

    物理化学气体可逆膨胀压缩过程,理想气体绝热可逆过程方程式物理化学可逆过程的进行需要有推动力,若过程的推动力无限小,系统内部及系统和环境间无限接近于平衡态,过程进行得无限缓慢,当系统沿原途径逆向回到初始态时,环境也恢复到原态。这种系统内部及系统与环境间在一系列无限接近平衡条件下进行的过程称为可逆过程。若过程推动力不是无限小,系统与环境间不是处于平衡态,则过程为不可逆过程。对于不可逆过程,无论采取...

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  • (9)--2.4可逆电池热力学

    (9)--2.4可逆电池热力学

    §2.4可逆电池热力学第二章可逆电池的电动势及其应用《物理化学2》一、Nernst方程2122PtHHCl()ClPt()()app||||+2122HClHClH()()()()22Claapp22ClCl2e()()2Clap负极,氧化正极,还原净反应21HH()2e()2Haprm2222HClHCllnGaaRTaay化学反应等温式为rGmzEFzEFyBBBRTlnEEzFay——Nernst方程rm2222HClHCllnGaaRTaayrmG==νB:反应物取负,产物取正rm2222HClHCllnGa...

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  • (6)--2.1可逆电池和可逆电极

    (6)--2.1可逆电池和可逆电极

    §2.1可逆电池与可逆电极第二章可逆电池的电动势及其应用《物理化学2》电能化学能原电池(1)化学反应是氧化还原反应,或包含有氧化还原的过程(2)有两个电极和相应电解质溶液(3)有其他附属设备,组成一个完整的电路形成原电池的必要条件:2.充、放电时所通过的电流必须为无限小1.充、放电反应必须互为逆反应一、组成可逆电池的必要条件负极正极氧化反应ZnCl2(aq)ZnAg/AgCl还原反应0.5Zn-e-→0.5Zn2+E外令E>E外,且差值...

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  • (4)--1.3准静态过程与可逆过程

    (4)--1.3准静态过程与可逆过程

    §1.3准静态过程与可逆过程第一章热力学第一定律《物理化学》(上册)一、功与过程膨胀过程的体积功:广义功广义力广义位移dWFl由于功不是状态函数,而与途径有关,根据膨胀(压缩)方式的不同,功也不同。eeWpdV设在恒温下,一定量理想气体在活塞筒中克服外压,经4种不同途径,体积从V1膨胀到V2所作的功。ep(1)自由膨胀(freeexpansion)(真空膨胀)e,1eδd0WpV(2)等外压膨胀(pe保持不变)e0p1....

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  • (1.3.13)--2.2.3可逆过程物理化学

    (1.3.13)--2.2.3可逆过程物理化学

    可逆过程定义可逆过程的目的•为定量研究过程的方向和限度,必须提供一个度量不可逆程度的标准,即不可逆程度为零的过程,即可逆过程。它是可能与不可能过程的分界。可逆过程的定义•无限接近平衡并且没有摩擦力的条件下进行的过程可逆过程可逆过程的定义实际过程趋近极限而抽象出的理想过程pp外•p外=p-dp;dp无限小•即p外=p.无限接近平衡放上一粒压缩拿掉一粒膨胀可逆过程可逆过程的特点•在同样的平衡条件下,正逆过...

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  • (1.3.5)--2.10.2不可逆相变化

    (1.3.5)--2.10.2不可逆相变化

    可逆相变化恒温恒压❶始终态在平衡线上,但外界条件不同101325Pa100℃水状态函数变化一样,但过程变量不同不可逆相变化的主要类型101325Pa100℃水蒸汽105℃外压为零不能用吉氏函数来判断不可逆程度不可逆相变化初态终态实际的过程热力学方法——设计过程•pVT变化达到或离开(绕道)平衡线(桥梁)❷始终态不在平衡线上设计的过程平衡线(桥梁)不可逆相变化❶正常压力下-10℃1mol过冷水恒温凝结为冰。求:∆S,∆H,∆G.o1...

    2024-05-260153.91 KB0
  • (1.3.4)--2.10.1可逆相变化物理化学

    (1.3.4)--2.10.1可逆相变化物理化学

    §2.10相变化中热力学函数的变化•可逆相变化内容提要内容提纲•不可逆相变化设计过程解决实际问题可逆相变化可逆相变化的条件100,101325Pa℃水100,101325Pa℃水蒸汽恒温恒压•当系统的状态满足相平衡条件时,进行的相变化就是可逆相变化•可逆相变化都满足恒温恒压条件,pΔ0GT气化冷凝可逆相变化可逆相变化的条件•系统状态处在相图上的平衡线(包括亚稳平衡)时,即满足相平衡条件可逆相变化可逆相变化热力学函数的...

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  • (1.5)--可逆的抑制作用

    (1.5)--可逆的抑制作用

    可逆的抑制作用(inhibition)抑制作用(inhibition)抑制剂与酶分子上某些必需基团结合,使酶的活性中心的化学性质发生改变,导致酶活力下降或丧失,称为酶的抑制作用。抑制作用的类型•抑制剂以非共价键与酶活性中心的必需基团可逆地结合,引起酶活力下降或丧失,可用透析、超滤等物理方法除去抑制剂而恢复酶活性。可逆抑制作用(reversibleinhibition):•抑制剂以共价键与酶活性中心的必需基团结合,而使酶分子失活,不能用透析...

    2024-05-1401.89 MB0
  • (1.4)--不可逆的抑制作用

    (1.4)--不可逆的抑制作用

    可逆的抑制作用主讲教师:秦宏伟(irreversibleinhibition)不可逆的抑制作用抑制剂与酶反应中心的活性基团以共价形式结合,无法用透析、超滤等物理方法除去抑制剂而使酶复活。不可逆抑制作用类型非专一性不可逆抑制抑制剂与酶活性中心及活性中心外某一类或几类必需基团发生化学反应,引起酶失活。专一性不可逆抑制抑制剂专一地和某一种酶的活性部位的必需基团反应,使酶失活。不可逆抑制作用类型非专一性不可逆抑制1.有机磷...

    2024-05-1409.56 MB0
  • 第九章 可逆电池的电动势及其应用y

    第九章 可逆电池的电动势及其应用y

    物理化学物理化学((下下))PHYSICALCHEMISTRY李庆忠知识点回顾:知识点回顾:11、可逆电池的两个条件:、可逆电池的两个条件:电池反应可逆;电流无限小。电池反应可逆;电流无限小。22、电池和电极反应方程式以及电池、电池和电极反应方程式以及电池的书写的书写33、电池电动势测定、电池电动势测定9.4电池电动势的一些应用9.4电池电动势的一些应用电池反应的电池反应的NernstNernst方程方程可逆电池的热力学参数计算可逆电...

    2024-04-170784.5 KB0
  • 第九章 可逆电池的电动势及其应用[共46页]

    第九章 可逆电池的电动势及其应用[共46页]

    物理化学物理化学((下下))PHYSICALCHEMISTRY李庆忠9可逆电池的电动势及其应用9可逆电池的电动势及其应用可逆电池和可逆电极可逆电池和可逆电极电动势的测定电动势的测定可逆电池的书写方法及电动势的取号可逆电池的书写方法及电动势的取号可逆电池的热力学可逆电池的热力学电动势产生的机理电动势产生的机理电极电势和电池的电动势电极电势和电池的电动势电动势测定的应用电动势测定的应用,,rGTPR,max,...

    2024-04-1701.61 MB0
  • (44)--自可逆矩阵在Hill密码算法中的应用

    (44)--自可逆矩阵在Hill密码算法中的应用

    第39卷2019年第11期11月高师理科学刊JournalofScienceofTeachers’CollegeandUniversityV01.39No.11Nov.2019文章编号:1007—9831(2019)11一0013—03自可逆矩阵在HiⅡ密码算法中的应用杨录峰1’2(北方民族大学1.数学与信息科学学院,2.宁夏科学计算与智能处理协同创新中心,宁夏银川750021)摘要:分别提出了自可逆矩阵作为加密密钥的改进Hiu密码及仿射Hill密码算法,并给出了一种自可逆矩阵的构造方法.密钥矩阵的自可逆性...

    2024-04-1701.57 MB0
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