![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Молекулярная физика и термодинамика
Учебное пособие
Ростов-на-Дону 2010
УДК 530
К 91
К 91 А.Б. Гордеева, Т.П. Жданова, Н.В. Пруцакова, А.Я. Шполянский Молекулярная физика и термодинамика: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – с.
Учебное пособие содержит описание основных явлений и законов молекулярной физики и термодинамики, основные положения молекулярно-кинетической теории, модели идеального и реального газов, газовые законы, первое и второе начала термодинамики, понятие энтропии, свойства жидкостей.
Цель пособия – оказать помощь студентам первого и второго курсов технических и инженерно-экономических специальностей при освоении теоретического материала, решении задач, подготовке к выполнению лабораторных работ по разделу «Молекулярная физика и термодинамика». Предназначено для студентов очной, заочной и ускоренной форм обучения.
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета
Научный редактор канд. хим. наук, доц. А.Я. Шполянский
© А.Б. Гордеева, Т.П. Жданова, Н.В. Пруцакова,
А.Я. Шполянский, 2010
© Издательский центр ДГТУ, 2010
Введение. Предмет и задачи молекулярной физики и термодинамики
Молекулярная физика – раздел физики, изучающий строение и свойства вещества исходя из молекулярно-кинетических представлений, основывающихся на том, что все тела состоят из молекул (атомов), находящихся в непрерывном хаотическом движении.
Законы поведения совокупностей молекул являются статистическими закономерностями и изучаются с помощью статистического метода, согласно которому свойства макроскопической системы, в конечном счете, определяются свойствами частиц системы, особенностями их движения и усредненными значениями динамических характеристик частиц (скорости, ускорения, и т. д.).
Термодинамика - раздел физики, изучающий общие свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. В основе термодинамики лежат несколько фундаментальных законов (начал), которые обобщают экспериментальные данные и выполняются независимо от конкретной природы макроскопической системы.
Термодинамическая система – совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией, как между собой, так и с другими телами. Состояние системы задается термодинамическими параметрами (параметрами состояния) – совокупностью физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы (температура, давление, объем и т. д.).
Температура – физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.
Применяют две температурные шкалы – термодинамическую
и Международную практическую, градуированные соответственно
в кельвинах (К) и в градусах Цельсия (0С). В Международной практической шкале температура замерзания и кипения воды при нормальном атмосферном давлении соответственно 0 и
100 0С (реперные точки). Термодинамическая температурная шкала определяется по одной реперной точке – тройной точке воды; температура этой точки 273,16 К, а температура замерзания воды равна 273,15 К (при том же давлении, что и в Международной шкале). Градус Цельсия равен кельвину.
Термодинамическая температура и температура по Международной шкале
связаны соотношением:
.
Температура называется абсолютным нулем; 0 К недостижим, хотя приближение к нему сколь угодно близко возможно.
Удельный объем - это объем единицы массы. Если плотность
тела постоянна, то
. Так как при постоянной массе удельный объем пропорционален общему объему, то макроскопические свойства однородного тела можно характеризовать объемом тела.
Любое изменение в термодинамической системе, связанное с изменением хотя бы одного из ее термодинамических параметров, называется термодинамическим процессом. Макроскопическая система находится в состоянии термодинамического равновесия, если ее состояние не изменяется с течением времени.
У молекулярной физики и термодинамики общий предмет изучения – свойства веществ и происходящие в них процессы. Подходя к изучению этих свойств и процессов с различных точек зрения, молекулярная физика и термодинамика взаимно дополняют друг друга, образуя единое целое.
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 710 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!