熱力學(thermodynamics)和動力學(kinetics)的區別

與氣體的分子動力學理論相似,熱力學涉及氣體的分析。然而,當氣體分子動力學理論用微觀的方法研究氣體過程時,熱力學則用巨集觀的方法。這意味著熱力學不考慮分子水平上的過程,而是把氣體看作一個整體,氣體過程是現象學上觀察到的。基本引數是透過觀察氣體過程來確定的。...

與氣體的分子動力學理論相似,熱力學涉及氣體的分析。然而,當氣體分子動力學理論用微觀的方法研究氣體過程時,熱力學則用巨集觀的方法。這意味著熱力學不考慮分子水平上的過程,而是把氣體看作一個整體,氣體過程是現象學上觀察到的。基本引數是透過觀察氣體過程來確定的。

 

熱力學(thermodynamics)和動力學(kinetics)的區別

什麼是熱力學(thermodynamics)?

熱力學是一門研究熱能和其他形式能量(機械、化學、電)相互轉化的科學。這是一個眾所周知的事實,熱是從做機械工作收到的。

我們知道功把機械能轉化為熱能。眾所周知,熱量也可以轉化為機械功——例如,加熱的水蒸發,蒸汽可以觸發渦輪做機械功。然而,這種熱轉換並不簡單,而且永遠不會完成。

解決功轉化為熱或熱轉化為機械功的關係,使熱力學成為一門科學。

熱力學是從透過實驗獲得的結果發展而來的,並以實驗確定的定律,即熱力學定律為基礎。

讓我們註意到:第一個假設平衡狀態是,每個自然體系統都在爭取一個平衡狀態,當它達到平衡狀態時,系統就不再能夠自己改變自己了。

第二個假設平衡告訴我們,如果熱平衡中的兩個物體中的一個與第三個物體平衡,那麼第三個物體也與另一個物體平衡。平衡的第二個假設也稱為熱力學零定律。T

熱力學第一定律是一般自然定律對熱現象的推廣。這是能量守恆和轉換定律。熱力學第二定律指出了在我們周圍的自然界中發生的過程,並表達了這些過程的特殊性。熱力學第三定律允許唯一地確定狀態的重要熱力學尺寸——熵。

 

熱力學(thermodynamics)和動力學(kinetics)的區別

什麼是動力學(kinetics)?

動力學是理論力學的一部分,它研究物體的運動和引起這種運動的力。動力學是力學的一部分,它研究物體的位置和描述其運動的物質點(粒子),而不分析運動的原因。為了描述單個運動,還必須選擇適當的坐標系,在此基礎上進行運動描述。區分了一維(線性)、二維(平面)和三維(空間)坐標系。另一方面,動力學是力學的一部分,它分析剛體/質點在力的作用下的運動,用不同的規律和關係來描述力的作用。動力學所解決的問題可分為兩個基本問題:

  • 如果已知其運動情況,有多少力作用於該點?這個問題的解決方案直接源於牛頓第二定律,也就是說,如果已知一個測量點的運動定律,就應該確定產生這種運動的力。
  • 如果已知的力作用在一個點上,那麼一個點的運動是什麼?這項任務是透過積分運動微分方程來解決的,也就是說,如果已知的力作用在一個公制點上,則該點的運動是透過積分運動微分方程來確定的。在技術上,我們主要解決第二個問題,也就是動力學的基本任務(動力學)。

動力學的任務是建立運動微分方程及其積分。運動點材料的微分方程由動力學基本定律-牛頓定律推導而來。

 

熱力學與動力學的區別

  1. 定義

熱力學是一門研究熱能和其他形式能量(機械、化學、電)相互作用所產生的現象的科學。動力學是理論力學的一部分,它研究測量物體在力的作用下的運動規律。動力學研究身體運動和ICT衍生樣品之間的關係,即強度和動量。

  1. 範圍

熱力學與過程(反應)能否發生有關,而動力學則分析過程的速度(速率)。

  1. 適用性

熱力學用於穩定平衡系統,而動力學用於過渡系統。

  1. 引數

熱力學表明是否存在足夠的力來誘導相變。動力學顯示瞭如何剋服能量障礙,以便完成轉化。

熱力學與動力學

熱力學(thermodynamics)和動力學(kinetics)的區別

 

總結 - 熱力學基礎(of thermodynamics) vs. 動力學(kinetics)

  • 熱力學是研究熱和熱過程的科學。它建立在人類在中等溫度、中等密度、具有共同尺寸的巨集觀物體上獲得的經驗之上。它是物理學的一個分支,研究能量、能量在不同形式(如熱)之間的轉換以及做功的能力。熱力學研究具有極高自由度的巨集觀系統。
  • 動力學是研究力對人體運動影響的動力學的一部分。它包括沿曲線的直線、圓周運動(如拋物線運動)。動力學原理是牛頓運動定律和達朗貝爾運動平衡原理或與相對論一致的定律(在高速、質量區域)。
  • 發表於 2021-06-25 17:02
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  • 分類:物理

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