การสร้างวิทยาศาสตร์

อุณหพลศาสตร์ - a ... การกำหนดกฎหมายการดำเนินงานและกระบวนการ

อุณหพลศาสตร์คืออะไร? มันเป็นสาขาของฟิสิกส์ที่ศึกษาคุณสมบัติของระบบเปล่า ในขณะเดียวกันการศึกษายังตกอยู่ภายใต้วิธีการแปลงพลังงานและวิธีการของการส่งผ่านของตน อุณหพลศาสตร์ - เป็น สาขาของฟิสิกส์ ที่ศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบและสถานะของพวกเขา ที่ยังคงตกอยู่ในรายชื่อของการศึกษาสิ่งที่เธอในวันนี้และเราจะพูดคุย

คำนิยาม

ภาพด้านล่างสามารถดูตัวอย่างของ thermogram ที่ได้รับในการศึกษาของเหยือกน้ำอุ่น ๆ

อุณหพลศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ที่อาศัยข้อเท็จจริงทั่วไปมาสังเกตุ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอบเขตอธิบายไว้โดยการใช้ปริมาณเปล่า ในรายการรวมถึงพารามิเตอร์เช่นความเข้มข้น, ความดัน, อุณหภูมิและชอบ เป็นที่ชัดเจนว่าแต่ละโมเลกุลมีผลบังคับใช้ในขณะที่ลดลงถึงรายละเอียดของระบบโดยทั่วไปที่เป็นรูปแบบของ (เมื่อเทียบกับค่าเหล่านั้นซึ่งจะใช้ในไฟฟ้ากระแสตัวอย่าง)

อุณหพลศาสตร์ - สาขาฟิสิกส์ที่ยังมีกฎหมายของตัวเอง พวกเขาก็เหมือนกับคนอื่น ๆ ทั่วไปในธรรมชาติ รายละเอียดเฉพาะของโครงสร้างของวัสดุสัมผัสที่เลือกจะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ในลักษณะของกฎหมายที่ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาบอกว่าสาขาของฟิสิกส์นี้เป็นหนึ่งในประโยชน์มากที่สุด (หรือค่อนข้างประสบความสำเร็จในบังคับ) ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบสมัคร

แจกแจงตัวอย่างสามารถจะยาวมาก ยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหามากขึ้นอยู่กับกฎหมายของอุณหพลศาสตร์สามารถพบได้ในด้านเทคโนโลยีความร้อนหรือไฟฟ้า สิ่งที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับรายละเอียดและความเข้าใจของปฏิกิริยาเคมี, ช่วงช่วงและปรากฏการณ์การขนส่ง ในบางวิธีอุณหพลศาสตร์ของ "ร่วมมือ" กับการเปลี่ยนแปลงของควอนตัมที่ ขอบเขตของการติดต่อ - คำอธิบายของปรากฏการณ์ของหลุมดำที่

กฎหมาย

ภาพข้างบนแสดงให้เห็นสาระสำคัญของกระบวนการอุณหพลศาสตร์ - พา ชั้นสารที่อบอุ่นเป็นขึ้นมาเย็น - ลงไป

กฎหมายเลือกหัวข้อซึ่งบังเอิญไม่ได้ถูกใช้ในตัวอย่างของบ่อยครั้งมากขึ้นมันเป็นกฎของอุณหพลศาสตร์ ในวันที่พวกเขารู้ว่าสาม (บวกหนึ่ง "ศูนย์" หรือ "คนธรรมดา") แต่ก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกฎหมายที่เราพยายามที่จะตอบคำถามในสิ่งที่กฎหมายของอุณหพลศาสตร์ที่

พวกเขาเป็นชุดของสมมุติฐานบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของความเข้าใจในกระบวนการที่เกิดขึ้นใน macrosystems ที่ บทบัญญัติของกฎหมายของอุณหพลศาสตร์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นสังเกตุว่าเป็นของทั้งชุดของการทดลองและการวิจัย ดังนั้นจึงมีหลักฐานบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถใช้สมมุติฐานนำมาใช้โดยไม่ต้องสงสัยเดียวถึงความถูกต้องของพวกเขา

บางคนสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่อุณหพลศาสตร์จำเป็นต้องมีกฎหมายเหล่านี้มาก ดีที่เราสามารถพูดได้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้พวกเขาเนื่องจากความจริงที่ว่าในส่วนของฟิสิกส์ของพารามิเตอร์เปล่านี้ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงทั่วไปไม่มีคำแนะนำในการตรวจสอบของธรรมชาติกล้องจุลทรรศน์หรือคุณสมบัติของแผนเดียวกันใด ๆ บริเวณนี้เป็นที่ไม่อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์สถิติมีถ้าเราพูดคุยเฉพาะ อีกสิ่งที่สำคัญคือความจริงที่ว่ากฎหมายของอุณหพลศาสตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละอื่น ๆ ที่เป็นหนึ่งของการส่งออกที่สองจะไม่ทำงาน

ใบสมัคร

แอพลิเคชันของอุณหพลศาสตร์ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้อยู่ในหลายวิธี พื้นฐานคือบังเอิญหนึ่งในหลักการของมันซึ่งถูกตีความที่แตกต่างกันในรูปแบบของกฎหมายของการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ปัญหาทางอุณหพลศาสตร์และสมมุติฐานได้รับการดำเนินการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมพลังงาน, biomedicine เคมี ที่นี่ในการใช้พลังงานชีวภาพใช้ตลอดกฎหมายของการอนุรักษ์พลังงานและกฎของความน่าจะเป็นและทิศทางของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ นอกเหนือจากนี้มีสามของแนวคิดที่พบมากที่สุดซึ่งเป็นรากฐานในการทำงานทั้งหมดและคำอธิบาย ระบบทางอุณหพลศาสตร์นี้กระบวนการและขั้นตอนกระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการในอุณหพลศาสตร์มีองศาที่แตกต่างของความซับซ้อน ซึ่งมีเจ็ดของพวกเขา โดยทั่วไปภายใต้กระบวนการในกรณีดังกล่าวไม่ควรจะเข้าใจว่าอื่น ๆ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่เห็นด้วยตาเปล่าที่ระบบได้รับมาก่อนหน้านี้ มันควรจะเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างสถานะเริ่มต้นน้อยและผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเล็กน้อย

หากคือความแตกต่างเล็กแล้วกระบวนการได้เกิดขึ้นเราอาจจะเรียกว่าประถมศึกษา ถ้าเราจะไปเพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการที่ต้องรีสอร์ทเพื่อพูดถึงข้อกำหนดเพิ่มเติม หนึ่งของพวกเขา - เป็น "สารทำงาน" ของไหลทำงานเป็นระบบที่มีหนึ่งหรือกระบวนการความร้อนมากขึ้น

กระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแบ่งออกเป็นสมดุลและไม่สมดุล ในกรณีของหลังรัฐทั้งหมดที่ผ่านซึ่งจะต้องผ่านระบบทางอุณหพลศาสตร์เป็นตามลำดับที่ไม่สมดุล บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงของรัฐที่อยู่ในกรณีเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แต่กระบวนการที่สมดุลมีความคล้ายคลึงกับกึ่งคงที่ ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นลำดับความสำคัญช้าลง

กระบวนการความร้อนที่เกิดขึ้นในขอบเขตอาจเป็นได้ทั้งแบบพลิกกลับหรือกลับไม่ได้ เพื่อให้เข้าใจถึงสาระสำคัญที่เราแบ่งออกเป็นขั้นตอนการทำงานส่งของในช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าเราสามารถทำกระบวนการเดียวกันในทิศทางที่ตรงข้ามแบบเดียวกับที่ "สถานีกลาง" จะสามารถเรียกกลับได้ มิฉะนั้นจะทำให้มันไม่ทำงาน

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.delachieve.com. Theme powered by WordPress.