Координаты и потенциалы.
Основные определения термодинамики.
Особенности термодинамики как науки.
Термодинамика – наука о свойствах энергии в различных её видах и закономерностях перехода её от тела к телу, из вида в вид.
Термодинамика подразделяется на:
1) физическую термодинамику (общую);
2) техническую термодинамику;
3) химическую термодинамику;
4) термодинамику электрических и магнитных явлений и т.д.
Также существует деление термодинамики на:
1) равновесную (классическую);
2) неравновесную (находится в стадии развития).
Термодинамика – наука дедуктивная, позволяет получить наиболее общие закономерности, которые могут быть применены к конкретным частным случаям.
Термодинамика – наука макроскопическая. Она не рассматривает процессы на уровне микрочастиц. В этом заключается её сила и слабость. Термодинамике чужды представления о модельном строении вещества. Все кардинальные изменения в представлениях о строении вещества не сказываются на основных результатах термодинамики (это её сила), а слабость – в том, что термодинамика не может получить некоторые требуемые соотношения и вынуждена заимствовать эти результаты у других наук, например, обращаться к теоретической или экспериментальной физике.
Термодинамика феноменологична, т.е. некоторые положения в термодинамике не имеют должного теоретического основания и берутся лишь на основании многочисленных опытов и экспериментов.
Термодинамика базируется на понятии макроскопического равновесия, т.е. рассматривают состояния систем тогда, когда все термодинамические процессы находятся в равновесном состоянии. Макроскопическое равновесие не означает прекращение взаимодействия на уровне микрочастиц.
Система – тело или совокупность тел, являющихся объектом изучения.
Пр.: Если изучается газ, то системой является газ, всё остальное (сосуд, поршень и т.п.) – окружающая среда.
Процесс – изменение физических параметров системы, сопровождающиеся изменением термодинамических параметров системы.
Координатами состояния системы называются величины, которые изменяются при наличии данного взаимодействия и остаются неизменными при его отсутствии, т.о. координаты состояния системы – это индикаторы наличия данного взаимодействия.
Изменение величины, вызываемой координатой, свидетельствует о наличии процесса.
xk – обозначение координаты состояния при k-том взаимодействии.
Пример 1. Деформационное (механическое), взаимодействие. Это взаимодействие всегда сопровождается изменением объема системы W, м3. В инженерных расчетах часто используется удельный объем V,
, m – масса системы, кг.
т.о. при деформационном (механическом) взаимодействии координатой состояния взаимодействия является удельный объем V.
W – м3, v, - удельный объём
Xдеф является удельный объём v.
Пример 2. Тепловое взаимодействие.
При тепловом взаимодействии всегда имеет место обмен между системой и окружающей средой.
В ходе развития науки было установлено, что координаты состояния системы является величина называемая энтропией.
Удельной энтропией системы называется отношение энтропии к ее массе.
Энтропия как термодинамический параметр системы опытным путем не определяется и определяется только опытным путём. Приборов для ее измерения нет. Значения энтропии определяются только расчетным путем по специальным методикам.