- •1.Механическое движение материальной точки. Основные понятия.
- •6.Силы в механике (сила тяжести, сила упругости, сила трения).
- •24.Первое начало термодинамики ( 1н.Т. ).
- •30. Распределение Больцмана. Барометрическая формула.
- •31.Статвес. Статистическое определение энтропии.
- •37.Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
- •38. Строение твердых тел и жидкостей.
31.Статвес. Статистическое определение энтропии.
Статисти́ческий вес — физическая величина, определяющая в квантовой механике и квантовой статистике количество различных квантовых состояний системы с одинаковой энергией (синоним: кратность вырождения энергетического уровня). В статистической физике и термодинамике статистическим весом называют количество способов (микросостояний системы), которыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние статистической системы. Статистический вес обычно обозначается символами Γ, g, w, W или Ω.
В 1877 году Людвиг Больцман установил связь энтропии с вероятностью данного состояния. Позднее эту связь представил в виде формулы Макс Планк:
где константа
1,38·10−23 Дж/К
названа Планком постоянной
Больцмана,
а
— статистический
вес состояния,
является числом возможных микросостояний
(способов), с помощью которых можно
составить данное макроскопическое
состояние. Этот постулат, названный Альбертом
Эйнштейном принципом
Больцмана, положил начало статистической
механике,
которая описывает термодинамические
системы, используя статистическое
поведение составляющих их компонентов.
Принцип Больцмана связывает микроскопические
свойства системы (
)
с одним из её термодинамических свойств
(
).
32.Термодинамическое определение энтропии.
Понятие энтропии было
впервые введено в 1865 году Рудольфом
Клаузиусом.
Он определил изменение
энтропии термодинамической
системы при обратимом
процессе как
отношение общего количества
тепла
к
величине абсолютной
температуры
:
.
33.Второе начало термодинамики. Циклы. К.П.Д. циклов.
Второе начало термодинамики — физический принцип, накладывающий ограничение на направление процессов передачи тепла между телами.
Второе начало термодинамики запрещает так называемые вечные двигатели второго рода, показывая, что коэффициент полезного действия не может равняться единице, поскольку для кругового процесса температура холодильника не может равняться абсолютному нулю (невозможно построить замкнутый цикл, проходящий через точку с нулевой температурой).
Второе начало термодинамики является постулатом, не доказываемым в рамках термодинамики. Оно было создано на основе обобщения опытных фактов и получило многочисленные экспериментальные подтверждения.
34.Цикл Карно. К.П.Д. цикла Карно.
В термодинамике цикл Карно́ или процесс Карно — это обратимый круговой процесс, состоящий из двух адиабатических и двух изотермических процессов[1]. В процессе Карно термодинамическая система выполняет механическую работу и обменивается теплотой с двумя тепловыми резервуарами, имеющими постоянные, но различающиеся температуры. Резервуар с более высокой температурой называется нагревателем, а с более низкой температурой — холодильником.
35.Третье начало термодинамики.
Третье начало термодинамики (теорема Нернста) — физический принцип, определяющий поведение энтропии при приближении температуры к абсолютному нулю. Является одним из постулатов термодинамики, принимаемым на основе обобщения значительного количества экспериментальных данных.
Третье начало термодинамики может быть сформулировано так:
«Приращение энтропии при абсолютном нуле температуры стремится к конечному пределу, не зависящему от того, в каком равновесном состоянии находится система».
или
36. Явления переноса. Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение.
В термодинамически неравновесных системах возникают особые необратимые процессы, называемые явлениями переноса, в результате которых происходит пространственный перенос энергии, массы, импульса. К явлениям переноса относятся теплопроводность(обусловлена переносом энергии), диффузия (обусловлена переносом массы) и внутреннее трение (обусловлено переносом импульса). Для простоты ограничимся одномерными явлениями переноса. Систему отсчета выберем так, чтобы ось х была ориентирована в направлении переноса.
Теплопроводность. Если
в одной области газа средняя кинетическая
энергия молекул больше, чем
в другой, то с течением времени вследствие
постоянных столкновений молекул
происходит процесс выравнивания средних
кинетических энергий молекул, т. е.,
иными словами, выравнивание
температур.
Перенос энергии в форме
теплоты подчиняется закону
Фурье:
Внутреннее
трение (вязкость).
Механизм возникновения внутреннего
трения между параллельными слоями
газа (жидкости), движущимися с различными
скоростями, заключается в том, что из-за
хаотического теплового движения
происходит обмен молекулами между
слоями, в результате чего импульс слоя,
движущегося быстрее, уменьшается,
движущегося медленнее — увеличивается,
что приводит к торможению слоя, движущегося
быстрее, и ускорению слоя, движущегося
медленнее.
Согласно формуле, сила
внутреннего трения между двумя слоями
газа (жидкости) подчиняется закону
Ньютона:
где h — динамическая
вязкость (вязкость), dv/dx — градиент
скорости, показывающий быстроту изменения
скорости в направлении х, перпендикулярном
направлению движения слоев, S — площадь,
на которую действует сила F
Диффузия. Явление
диффузии заключается в том, что происходит
самопроизвольное проникновение и
перемешивание частиц двух соприкасающихся
газов, жидкостей и даже твердых тел;
диффузия сводится к обмену масс частиц
этих тел, возникает и продолжается, пока
существует градиент плотности. Во время
становления молекулярно-кинетической
теории по вопросу диффузии возникли
противоречия. Так как молекулы движутся
с огромными скоростями, диффузия должна
происходить очень быстро. Если же открыть
в комнате сосуд с пахучим веществом, то
запах распространяется довольно
медленно. Однако противоречия здесь
нет. Молекулы при атмосферном давлении
обладают малой длиной свободного пробега
и, сталкиваясь с другими молекулами, в
основном «стоят» на месте.
Явление
диффузии для химически однородного
газа подчиняется закону
Фука:
где jm — плотность
потока массы —
величина, определяемая массой вещества,
диффундирующего в
единицу времени через единичную
площадку, перпендикулярную
оси х, D — диффузия
(коэффициент диффузии), dr/dx — градиент
плотности, равный скорости изменения
плотности на единицу длины х в
направлении нормали к этой площадке.
