Химическая термодинамика в курсе неорганической химии. Гончаров Е.Г - 26 стр.

UptoLike

26
ков, за счет которой энтропия организма снижается до необходимого
уровня. Прекращение поступления энергии вместе с пищей приводит к со-
стоянию организма с низкой энергией и высокой энтропией, в результате
чего организм погибает.
Понятие о неравновесной термодинамике
(термодинамике неравновесных процессов)
Термодинамика необратимых (неравновесных) процессов является
обобщением классической (равновесной) термодинамики и феноменологи
-
ческой кинетики. В ее создании большая заслуга голландско-бельгийской
школы и, в частности, бельгийского физика русского происхождения Ильи
Пригожина, которому в 1977 году была присуждена Нобелевская премия
по химии: За вклад в теорию неравновесной термодинамики, в особенно-
сти в теорию диссипативных структур, и за ее применение в химии и био-
логии
.
Чем же отличается неравновесная термодинамика от равновесной?
Вспомним, что в равновесной термодинамике рассматриваются системы,
находящиеся в состоянии равновесия и изучаются процессы, протекающие
через непрерывную последовательность равновесных состояний. Все вы-
воды равновесной термодинамики не включают фактор времени и, таким
образом, не дают никакой информации о скорости процесса (только о его
направлении
).
Термодинамика неравновесных процессов изучает системы, в кото-
рых существуют градиенты параметров (градиент температуры, плотности
и т.д.). Например, в потоке газа его плотность, скорость и температура ме-
няются от точки к точке. Существование этих градиентов и приводит к пе-
реносу массы и энергии. Возникающие процессы переноса стараются вы-
ровнять неоднородности
в распределении плотности, скорости и темпера-
туры, приближая систему к равновесию. В результате этого в системе об-
разуются потоки. Так, градиент температуры вызывает поток тепла, гради-
ент плотностипоток массы и т.д. Упомянутые градиенты называют
обобщенными термодинамическими силами
и, таким образом, неравновес-
ные системы характеризуются не только набором термодинамических па-
раметров, но и скоростью их изменения во времени или пространстве.
ков, за счет которой энтропия организма снижается до необходимого
уровня. Прекращение поступления энергии вместе с пищей приводит к со-
стоянию организма с низкой энергией и высокой энтропией, в результате
чего организм погибает.

               Понятие о неравновесной термодинамике
               (термодинамике неравновесных процессов)

       Термодинамика необратимых (неравновесных) процессов является
обобщением классической (равновесной) термодинамики и феноменологи-
ческой кинетики. В ее создании большая заслуга голландско-бельгийской
школы и, в частности, бельгийского физика русского происхождения Ильи
Пригожина, которому в 1977 году была присуждена Нобелевская премия
по химии: ″За вклад в теорию неравновесной термодинамики, в особенно-
сти в теорию диссипативных структур, и за ее применение в химии и био-
логии″.
       Чем же отличается неравновесная термодинамика от равновесной?
Вспомним, что в равновесной термодинамике рассматриваются системы,
находящиеся в состоянии равновесия и изучаются процессы, протекающие
через непрерывную последовательность равновесных состояний. Все вы-
воды равновесной термодинамики не включают фактор времени и, таким
образом, не дают никакой информации о скорости процесса (только о его
направлении).
       Термодинамика неравновесных процессов изучает системы, в кото-
рых существуют градиенты параметров (градиент температуры, плотности
и т.д.). Например, в потоке газа его плотность, скорость и температура ме-
няются от точки к точке. Существование этих градиентов и приводит к пе-
реносу массы и энергии. Возникающие процессы переноса стараются вы-
ровнять неоднородности в распределении плотности, скорости и темпера-
туры, приближая систему к равновесию. В результате этого в системе об-
разуются потоки. Так, градиент температуры вызывает поток тепла, гради-
ент плотности – поток массы и т.д. Упомянутые градиенты называют
обобщенными термодинамическими силами и, таким образом, неравновес-
ные системы характеризуются не только набором термодинамических па-
раметров, но и скоростью их изменения во времени или пространстве.
                                    26