
- •1. Микро и макроскопические тела.
- •2. Тепловые явления и их значение.
- •3. Основные положения мкт.
- •4. Характеристики молекул.
- •5. Броуновское движение.
- •6. Идеальный газ.
- •7. Основное уравнение мкт.
- •8. Температура и ее изменения.
- •9. Абсолютная температура.
- •10. Измерение скоростей молекул.
- •11. Уравнение состояния идеального газа.
- •12. Газовые законы.
- •13. Насыщенный пар.
- •14. Кипение.
- •15. Поверхностное натяжение.
- •16. Смачивание, капиллярность.
- •17. Влажность воздуха.
- •18. Кристаллические тела.
- •19. Аморфные тела.
- •20. Механические свойства твердых тел.
- •21. Внутренняя энергия.
- •22. Работа газа
- •23. Количество теплоты.
- •24. Первый закон термодинамики.
- •25. Адиабатный процесс.
- •26. Необратимость процессов в природе.
- •27. Статистическое истолкование необратимости.
- •28. Принцип действия тепловых машин.
- •29. Кпд тепловых двигателей.
26. Необратимость процессов в природе.
Процессы, допустимые законом сохранением энергии редко протекают в действительности. (колебания маятника, выведенного из положения равновесия, затухают). Переход тепла от горячего тела к холодному и механической энергии во внутреннюю – примеры наиболее типичных процессов. Все макроскопические процессы в природе протекают только в одном определенном направлении. В обратном направлении они самопроизвольно протекать не могут. Необратимыми называются процессы, которые могут самопроизвольно протекать лишь в одном определенном направлении. В обратном направлении они могут протекать только при внешнем воздействии. (Ныряльщик в бассейн) Невозможно перевести тепло от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных измерений в обеих системах или окружающих телах. (второй закон термодинамики)
27. Статистическое истолкование необратимости.
Необратимость макро процессов выглядит парадоксально, так как все микропроцессы обратимы во времени. (Хаос – неисправимо большое число вариантов, порядок – одно определенное расположение). Макроскопическое состояние характеризуется немногим числом термодинамических параметров. Микроскопическое состояние характеризуется заданием координат и скоростей, составляющих систему. Знание микросостояния системы фактически непостижимо из-за огромного числа частиц, слагающих ее. Микросостоянию отвечает какое-то одно определенное расположение предметов, а макросостоянию – оценки ситуации в целом. Определенное макросостояние может быть реализовано огромным числом различных микросостояний. Все микроскопические состояния изолированной системы равновероятны, ни одно из них не выделено, не занимает преимущественного положения. (Число микросостояний – Z1, Z- полное число микросостояний, W- вероятность состояния). W = Z1Z. Вероятность макроскопического состояния равна отношению числа микросостояний, реализующих макроявление, к полному числу возможных микросостояний. Эволюция системы происходит в направлении перехода от маловероятных состояний к более вероятным. Обратный процесс не является невозможным, он просто маловероятен. (Механическая в тепловое движение, т.к. тепловое движение, реализуемо большим числом микросостояний)
28. Принцип действия тепловых машин.
29. Кпд тепловых двигателей.
Максимальное значение КПД
КПД машины Карно прямо пропорционален
разности абсолютных температур
нагревателя холодильника.