ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
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
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »