
- •Статистические системы
- •Флуктуации значений наблюдаемых
- •Чему равно значение энергии частицы, способной взаимодействовать с окружающей средой?
- •СИСТЕМЫ
- •МАКРО-наблюдаемые
- •Основная идея статистической механики заключается в переходе от МГНОВЕННЫХ значений результатов измерения к
- •Статистические системы и время
- •Модель статистического ансамбля
- •Статистический
- •Определение спектра
- •Априорные модели функций распределения
- •Микроканонический ансамбль
- •Пример № 2: «электрон в ящике»
- •Многочастичные системы
- •Глобальные и локальные наблюдаемые
- •Вычисление глобальных вероятностей
- •Числа доступных состояний ( Ωi ) для реальных систем чрезвычайно велики.
- •Влияние числа частиц в системе
- •Влияние числа частиц в системе
- •При N статистическое поведение исчезает (становится незаметным), несмотря на то, что система находится
- •Релаксация неравновесных систем
- •Второе начало термодинамики
- •Канонический ансамбль
- •Функция распределения КА
- •Два способа изменения энергии
- •Модель Л. Больцмана
- •Энергия частицы, Е Энергия термостата Число способов, (Е)
- •Числовые значения больцмановских факторов е–Еi/ и
- •Температура
- •Модель «частица в ящике»
- •Статистическая сумма
- •Пример: «электрон в намагниченном ящике»
- •Энергии Вероятности
- •Термическая релаксация
- •Большой канонический ансамбль (БКА)
- •Термостат Етерм
- •Функция распределения БКА
- •Химический потенциал
- •Химическая энергия
- •Большая статистическая сумма
- •Диффузионное равновесие
- •Квантовые статистики
- •Статистика Бозе – Эйнштейна
- •Статистика Больцмана – Гиббса (для любых частиц)
- •При высоких температурах практически все частицы находятся на высоких уровнях энергии, и поэтому

Энергии Вероятности
Е1 = 0 |
|
|
P1 = 1/Q |
|
|
Е = 2 Н |
|
P = e–2 Н/kT/Q |
|||
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
где Q = 1 + e–2 Н/kT |
||
Среднее значение магнитного момента |
|||||
= (+ ) P + (– ) P |
|
= |
1 – e–2 Н/kT |
||
2 |
|
|
|||
|
1 |
|
1 + e–2 Н/kT |
||
|
|
|
|
||
При Н 0 |
или Т |
|
|
0 |
( …) |
При Н |
или Т 0 |
|
|
|
( …) |
При Н/kT << 1 = Н (закон Кюри)
(здесь = 2/3kT — т.н. «парамагнитная восприимчивость»)

Термическая релаксация
E
|
E |
|
|
|
E |
* < |
E |
* > |
* = |
||
поглощение |
средняя |
отдача |
недостающей |
энергия |
избыточной |
энергии |
системы |
энергии |
из термостата |
постоянна |
в термостат |
Любая система, приведенная в термический контакт с термостатом, вынуждена "подстраиваться" под его температуру

Большой канонический ансамбль (БКА)
Энергия Число частиц
E ≠ const |
«открытые» |
N ≠ const |
системы |
Функция распределения БКА
Р = f (E, N)
Тип системы |
Окружающая среда |
|
Изолированные (МКА) |
Нет |
|
Термостатированные (КА) |
Резервуар термической энергии |
|
(термостат) |
||
|
||
|
Резервуар термической энергии |
|
Открытые (БКА) |
(термостат) |
|
Резервуар частиц (хемостат) |
||
|

Термостат Етерм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервуар |
|
|
|
|
|
|
|
3H2 + N2 = |
|
2NH3 + Eтерм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервуар |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
азота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водорода |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
N2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервуар
аммиака
NH3

|
|
Пример: «Намагниченный ящик |
|
|
|
в контакте с |
|
N = 0 |
КА № 0 |
||
E = 0 |
электронным газом» |
||
|
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
N = 1 ( ) |
N = 1 ( ) |
КА № 1 |
|
E = 0 |
E = 2 H |
||
|
|||
|
|
|
N = 2 ( ) |
N = 2 ( ) |
N = 2 ( ) |
N = 2 ( ) |
E = 0 |
E = 2 H |
E = 2 H |
E = 4 H |
|
|
|
|
|
|
|
|
N = 3 ( ) |
N = 3 ( ) |
N = 3 ( ) |
N = 3 ( ) |
E = 0 |
E = 2 H |
E = 2 H |
E = 2 H |
|
|
|
|
КА № 2
КА № 3
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функция распределения БКА
P= f (E, N1, N2, … , Nn) =
=(1/Z) exp[–(E – 1 N1 – 2 N2 – … – n Nn)/ ]
= kT — температура термостата
Е — энергия, захваченная из термостата
i — химический потенциал i-го хемостата
Ni — число частиц, захваченных из i-го хемостата
Z — большая статистическая сумма (интеграл)
Z = exp[–(E – 1 N1 – 2 N2 – … – n Nn)/ ]

Химический потенциал
ТЕРМОСТАТ — резервуар ТЕРМИЧЕСКОЙ энергии (кинетической энергии движения частиц термостата)
ТЕМПЕРАТУРА — средняя термическая энергия одной частицы термостата
ХЕМОСТАТ — резервуар ХИМИЧЕСКОЙ энергии (потенциальной энергии частиц хемостата)
ХИМИЧЕСКИЙ — средняя химическая энергия ПОТЕНЦИАЛ одной частицы хемостата

Химическая энергия
Частицы одного сорта (одинаковой химической природы), вынужденные находиться в одном и том же объеме пространства, мешают друг другу
(частицы разного сорта друг друга «не замечают»)
Н2 Н2 Н2 |
|
О2 О2 О2 |
|
Не Не Не |
|
О2 Не Не Не |
|
|
|
|
|
|
|
Н2 Н2 |
|
О2 О2 |
|
Не Не |
|
О2 Не Не |
|
|
|
|
|
|
|
Н2 |
|
О2 |
|
Не |
|
О2 Не |
|
|
|
|
|
|
|

Состояние не изменилось ( Εхим = 0 ) Процесс обратим
Состояние изменилось ( Εхим < 0 ) Процесс необратим

|
|
Активность |
|
|
|
= e / |
или |
= |
ln |
P = |
(1/Z) |
e–Е/ 1N1 |
2N2 |
… nNn |
Пример: Адсорбция на поверхности твердого тела
N = 0 E = 0
N = 1
E = q
|
|
(q — теплота адсорбции) |
|||
η — доля занятой поверхности |
P1 |
= 1 – η |
P2 = η |
||
η = |
f (T, p) |
||||
|
|
|