Молекулярная физика. Термодинамика. Кузнецов С.И. - 81 стр.

UptoLike

Составители: 

81
Российские физики Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков, так же опро-
вергли эту теорию, и показали, что Р. Клаузиус не учел, что Вселенная
не стационарна и в будущем не перейдет к одному состоянию, так как
она эволюционирует, не остается статичной.
Энтропия замкнутой системымаксимальна, при достижении
системой равновесного состояния
.
6.8. Третье начало термодинамики
Первое и второе начало термодинамики не позволяет определить
значение энтропии при абсолютном нуле
Т = 0 К.
На основании обобщения экспериментальных исследований
свойств различных веществ при сверх низких температурах был уста-
новлен закон, устранивший указанный недостаток. Сформулировал его
в 1906 г. Нернст и называется он третьим началом термодинамики, или
теоремой Нернста.
Нернст Вальтер Фридрих Герман (1864 – 1941) – немецкий
физик и физико-химик, один из основоположников физической
химии. Работы в области термодинамики, физики нескольких тем-
ператур, физической химии. Высказал утверждение, что энтропия
химически однородного твердого или жидкого тела при абсолют-
ном нуле равна нулю (теорема Нернста). Предсказал эффект «вы-
рождения» газа.
Согласно Нернсту, изменение энтропии S стре-
мится к нулю при любых обратимых изотермических процессах, совер-
шаемых между двумя равновесными состояниями при температурах,
приближающихся к абсолютному нулю
(S 0 при Т 0). Нернст
сформулировал теорему для изолированных систем, а затем М. Планк
распространил ее на случай любых систем, находящихся в термодина-
мическом равновесии. Как первое и второе начала термодинамики, тео-
рема Нернста может рассматриваться как результат обобщения опыт-
ных фактов, поэтому ее часто называют третьим началом термодинами-
ки. Иногда его формулируют следующим
образом: энтропия любой
равновесной системы при абсолютном нуле температуры может
быть равна нулю.
Отсюда следует, что при
T 0 интеграл
T
T
T
Q
0
δ
сходится на нижнем
пределе, т.е. имеет конечное значение
S(0) = const или S(0) = 0, причем
равенство нулю рассматривается как наиболее вероятное. А нулевое
значение энтропии (меры беспорядка) соответствует отсутствию тепло-
вого движения при абсолютном нуле. При
T = 0, внутренняя энергия и