Молекулярная физика. Термодинамика. Кузнецов С.И. - 93 стр.

UptoLike

Составители: 

93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из важнейших зада курса физики состоит в формировании у
студентов представлений о физической картине мира. Окружающие нас
тела образуют макромир, основные законы которого были нами изуче-
ны в разделе классическая механика. В настоящем разделе «молекуляр-
ная физика и термодинамика» мы перешли на следующий, молекуляр-
ный уровень изучения явлений, позволивший нам
выяснить особенно-
сти поведения совокупностей атомов и молекул.
Молекулярная физика с ее статистическими методами была первым
шагом в микромиробласть, которую мы с вами рассмотрим в сле-
дующих разделах.
Основываясь на атомно-молекулярной гипотезе строения вещества
и моделируя характер межатомных и межмолекулярных взаимодейст-
вий, удается построить целостную физическую картину окружающего
нас мира и, в частности, протекающих в нем тепловых процессов.
В разделе «термодинамика», мы рассмотрели иной метод описания
макроскопических тел и систем, состоящих из огромного числа атомов
и молекултермодинамический. Он описывает наиболее общие свой-
ства макроскопических физических систем на основе фундаментальных
принципов (начал), которые являются обобщением многочисленных на-
блюдений. Мы
с вами ответили на важные для технического прогресса
вопросы: «Каким должно быть рабочее тело различных тепловых ма-
шин и как они должны быть устроены, чтобы наиболее эффективно
превращать тепло в работу?».
Мы показали, что закономерности и соотношения между физиче-
скими величинами, к которым приводит термодинамика, имеют универ-
сальный характер.
Мы
с вами обсудили трудности и ошибки, возникавшие на истори-
ческом пути развития физики, а также границы применимости тех или
иных физических теорий и законов.
Однако, несмотря на быстрое развитие и огромные успехи, совре-
менные термодинамика и молекулярная физика стоят перед целым ря-
дом неразрешимых проблем.
Например, создание высокоэкономичных и экологически чистых
двигателей внутреннего сгорания; разработка альтернативных и долго-
вечных источников энергии; исследование свойств материалов при тем-
пературах, близких к 0 К или наоборот при 10
9
К и т.д. Решение этих
проблем является важнейшим условием ускорения научно-технического
прогресса.