与气体的分子动力学理论相似,热力学涉及气体的分析。然而,当气体分子动力学理论用微观的方法研究气体过程时,热力学则用宏观的方法。这意味着热力学不考虑分子水平上的过程,而是把气体看作一个整体,气体过程是现象学上观察到的。基本参数是通过观察气体过程来确定的。
热力学是一门研究热能和其他形式能量(机械、化学、电)相互转化的科学。这是一个众所周知的事实,热是从做机械工作收到的。
我们知道功把机械能转化为热能。众所周知,热量也可以转化为机械功——例如,加热的水蒸发,蒸汽可以触发涡轮做机械功。然而,这种热转换并不简单,而且永远不会完成。
解决功转化为热或热转化为机械功的关系,使热力学成为一门科学。
热力学是从通过实验获得的结果发展而来的,并以实验确定的定律,即热力学定律为基础。
让我们注意到:第一个假设平衡状态是,每个自然体系统都在争取一个平衡状态,当它达到平衡状态时,系统就不再能够自己改变自己了。
第二个假设平衡告诉我们,如果热平衡中的两个物体中的一个与第三个物体平衡,那么第三个物体也与另一个物体平衡。平衡的第二个假设也称为热力学零定律。T
热力学第一定律是一般自然定律对热现象的推广。这是能量守恒和转换定律。热力学第二定律指出了在我们周围的自然界中发生的过程,并表达了这些过程的特殊性。热力学第三定律允许唯一地确定状态的重要热力学尺寸——熵。
动力学是理论力学的一部分,它研究物体的运动和引起这种运动的力。动力学是力学的一部分,它研究物体的位置和描述其运动的物质点(粒子),而不分析运动的原因。为了描述单个运动,还必须选择适当的坐标系,在此基础上进行运动描述。区分了一维(线性)、二维(平面)和三维(空间)坐标系。另一方面,动力学是力学的一部分,它分析刚体/质点在力的作用下的运动,用不同的规律和关系来描述力的作用。动力学所解决的问题可分为两个基本问题:
动力学的任务是建立运动微分方程及其积分。运动点材料的微分方程由动力学基本定律-牛顿定律推导而来。
热力学是一门研究热能和其他形式能量(机械、化学、电)相互作用所产生的现象的科学。动力学是理论力学的一部分,它研究测量物体在力的作用下的运动规律。动力学研究身体运动和ICT衍生样品之间的关系,即强度和动量。
热力学与过程(反应)能否发生有关,而动力学则分析过程的速度(速率)。
热力学用于稳定平衡系统,而动力学用于过渡系统。
热力学表明是否存在足够的力来诱导相变。动力学显示了如何克服能量障碍,以便完成转化。
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