Термодинамика (Сборник рефератов). Черный А.А. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
1.3.ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ
Второе начало термодинамики устанавливает наличие в природе
фундаментальной асимметрии, т.е. однонаправленности всех происходящих
в ней самопроизвольных процессов.
Второй основной постулат термодинамики связан так же с другими
свойствами термодинамического равновесия как особого вида теплового
движения. Опыт показывает, что если две равновесные системы А и В при-
вести
в тепловой контакт, то независимо от различия или равенства у них
внешних параметров они или остаются по прежнему в состоянии термодина-
мического равновесия , или равновесие у них нарушается и спустя некоторое
время в процессе теплообмена ( обмена энергией ) обе системы приходят в
другое равновесное состояние. Кроме того, если имеются три равновесные
системы А, В и С и если системы А и В порознь находятся в равновесии с
системой С, то системы А и В находятся в термодинамическом равновесии и
между собой (свойства транзитивности термодинамического равновесия ).
Пусть имеются две системы. Для того , чтобы убедится в том , что
они находятся в состоянии термодинамического равновесия
надо измерить
независимо все внутренние параметры этих систем и убедиться в том , что
они постоянны во времени. Эта задача чрезвычайно трудная.
Оказывается однако, что имеется такая физическая величина , которая
позволяет сравнить термодинамические состояния двух систем и двух частей
одной системы без подробного исследования и внутренних параметров. Эта
величина , выражающая состояние
внутреннего движения равновесной сис-
темы , имеющая одно и то же значение у всех частей сложной равновесной
системы независимо от числа частиц в них и определяемое внешними пара-
метрами и энергией называется температурой .
Температура является интенсивным параметром и служит мерой ин-
тенсивности теплового движения молекул.
Изложенное положение о существовании температуры как особой
функции состояния равновесной системы представляет второй постулат тер-
модинамики.
Иначе говоря, состояние термодинамического равновесия определя-
ется совокупностью внешних параметров и температуры.
Р.Фаулер и Э.Гуггенгейм назвали его нулевым началом, так как оно
подобно первому и второму началам, определяющими существование неко-
торых функций состояния, устанавливает существование температуры у рав-
новесных
систем. Об этом упоминалось выше.
Итак, все внутренние параметры равновесной системы являются
функциями внешних параметров и температур.(Второй постулат термодина-
мики).
Выражая температуру через внешние параметры и энергию, второй
постулат можно сформулировать в таком виде: при термодинамическом рав-
новесии все внутренние параметры являются функциями внешних парамет-
ров и энергии.
       1.3.ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

        Второе начало термодинамики устанавливает наличие в природе
фундаментальной асимметрии, т.е. однонаправленности всех происходящих
в ней самопроизвольных процессов.
        Второй основной постулат термодинамики связан так же с другими
свойствами термодинамического равновесия как особого вида теплового
движения. Опыт показывает, что если две равновесные системы А и В при-
вести в тепловой контакт, то независимо от различия или равенства у них
внешних параметров они или остаются по прежнему в состоянии термодина-
мического равновесия , или равновесие у них нарушается и спустя некоторое
время в процессе теплообмена ( обмена энергией ) обе системы приходят в
другое равновесное состояние. Кроме того, если имеются три равновесные
системы А, В и С и если системы А и В порознь находятся в равновесии с
системой С, то системы А и В находятся в термодинамическом равновесии и
между собой (свойства транзитивности термодинамического равновесия ).
        Пусть имеются две системы. Для того , чтобы убедится в том , что
они находятся в состоянии термодинамического равновесия надо измерить
независимо все внутренние параметры этих систем и убедиться в том , что
они постоянны во времени. Эта задача чрезвычайно трудная.
        Оказывается однако, что имеется такая физическая величина , которая
позволяет сравнить термодинамические состояния двух систем и двух частей
одной системы без подробного исследования и внутренних параметров. Эта
величина , выражающая состояние внутреннего движения равновесной сис-
темы , имеющая одно и то же значение у всех частей сложной равновесной
системы независимо от числа частиц в них и определяемое внешними пара-
метрами и энергией называется температурой .
        Температура является интенсивным параметром и служит мерой ин-
тенсивности теплового движения молекул.
        Изложенное положение о существовании температуры как особой
функции состояния равновесной системы представляет второй постулат тер-
модинамики.
        Иначе говоря, состояние термодинамического равновесия определя-
ется совокупностью внешних параметров и температуры.
        Р.Фаулер и Э.Гуггенгейм назвали его нулевым началом, так как оно
подобно первому и второму началам, определяющими существование неко-
торых функций состояния, устанавливает существование температуры у рав-
новесных систем. Об этом упоминалось выше.
        Итак, все внутренние параметры равновесной системы являются
функциями внешних параметров и температур.(Второй постулат термодина-
мики).
        Выражая температуру через внешние параметры и энергию, второй
постулат можно сформулировать в таком виде: при термодинамическом рав-
новесии все внутренние параметры являются функциями внешних парамет-
ров и энергии.
                                    21