lexa_xto_802 Опубликовано 27 Января, 2010 в 17:42 Поделиться Опубликовано 27 Января, 2010 в 17:42 Здарова всем ХИМИКАМ!!! у меня появился вопрос как понять 3-тий закон термодинамики??? то что он гласит о недостижимости абсолютного нуля температур (тепловая теорема Нернста) я заню и то чтобы его выводить нужно хорошо вышмат шарить (у меня с этим проблем нету)... так вот собственно в чем просьба объясните мне 3-тий закон термодинамики в "трёх" словах? заранее спасибо... Ссылка на комментарий
popoveo Опубликовано 28 Января, 2010 в 08:18 Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 08:18 3-й закон термодинамики, по сути, говорит о том, что возможно существование такой предельно низкой температуры, при которой все тепло, взятое от нагревателя, может быть полностью превращено в работу. Не в трех словах, но, вроде, доступно Ссылка на комментарий
Wergilius Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:06 Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:06 3-й закон термодинамики, по сути, говорит о том, что возможно существование такой предельно низкой температуры, при которой все тепло, взятое от нагревателя, может быть полностью превращено в работу. Не в трех словах, но, вроде, доступно О том, что этого быть не может (т.е. о невозможности существования цикла Карно с температурой холодильника 0 К), говорит второе начало термодинамики. Принцип недостижимости абсолютного нуля температур - следствие второй части третьего начала Прочитать о третьем начале можно в книге: И.П. Базаров – Термодинамика. М: Высшая школа, 1991 http://lib.chistopol.net/library/autor/6729.html Ссылка на комментарий
lexa_xto_802 Опубликовано 29 Января, 2010 в 13:56 Автор Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 13:56 3-й закон термодинамики, по сути, говорит о том, что возможно существование такой предельно низкой температуры, при которой все тепло, взятое от нагревателя, может быть полностью превращено в работу. Не в трех словах, но, вроде, доступно да да да, это следствие 2-го закона оно гласит о том, что вся энергия может переходить в теплоту, а вот теплота полностью в эквивалентном соотношении не может переходить в работу, так как часть теплоты тратится на нагрев рабочего тела... Ссылка на комментарий
Samogonchik Опубликовано 30 Января, 2010 в 06:39 Поделиться Опубликовано 30 Января, 2010 в 06:39 В трех совах это значит что при нолевой абсолютной температуре энтальпия системы стремится к нолю а значит макросостояние системы выражено единственным порядком единственным микросостоянием данное состояние является недостижимой точкой отсчета термодинамических потенциалов с практической точки зрения для достижения такого предела в обратном цикле Карно (холодильной машине) нужна бесконечная работа Ссылка на комментарий
Wergilius Опубликовано 30 Января, 2010 в 13:48 Поделиться Опубликовано 30 Января, 2010 в 13:48 В трех совах это значит что при нолевой абсолютной температуреэнтальпия системы стремится к нолю Энтальпия системы к нулю не стремится. Во все термодинамические потенциалы входит неопределимая т.н. "нулевая энергия", связанная с невозможностью абсолютного определения потенциальной энергии. Ссылка на комментарий
chemjuggler Опубликовано 31 Января, 2010 в 08:59 Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 08:59 (изменено) к 0 при 0 кельвинов стремится энтропия (хаос в системе). в действительности макросостояние в равновесии (монокристалл) при 0 будет дефектен, и минимальное количество дефектов (энтропия) будет при температуре чуть большей чем 0. lexa, ты сказал бы зачем тебе 3 начало понадобилось. а то из него можно очень много всего вывести, в жизни не разгребешь. Изменено 31 Января, 2010 в 10:29 пользователем Wergilius Ссылка на комментарий
lexa_xto_802 Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 12:18 Автор Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 12:18 к 0 при 0 кельвинов стремится энтропия (хаос в системе). в действительности макросостояние в равновесии (монокристалл) при 0 будет дефектен, и минимальное количество дефектов (энтропия) будет при температуре чуть большей чем 0.lexa, ты сказал бы зачем тебе 3 начало понадобилось. а то из него можно очень много всего вывести, в жизни не разгребешь. мне бы не помешало понять откуда вытекает сам 3 закон термодинамики или так сказать основу 3 начала термодинамики, желательно в математическом виде. а то блин кинулся в термодинамику первые 2 закона понятны и как их выводить и откуда они берутся а вот с третьем законом что-то не очень, я в универе спрашивал у препода по физ химии, а он сам не знает толком, молодой еще магистрант что поделать Ссылка на комментарий
Wergilius Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 13:01 Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 13:01 (изменено) мне бы не помешало понять откуда вытекает сам 3 закон термодинамики или так сказать основу 3 начала термодинамики, желательно в математическом виде. а то блин кинулся в термодинамику первые 2 закона понятны и как их выводить и откуда они берутся а вот с третьем законом что-то не очень, я в универе спрашивал у препода по физ химии, а он сам не знает толком, молодой еще магистрант что поделать Начала термодинамики не могут быть выведены - это априорно принятые и имеющие четкую математическую фомулировку законы, доказательством которых является опыт. При этом законы эти имеют четкие границы своей применимости. Прочитать о третьем начале (вместе с нормальной математической формулировкой) можно в книге: И.П. Базаров – Термодинамика. М: Высшая школа, 1991 http://lib.chistopol.net/library/autor/6729.html Конечно, это учебник для физиков, но если вы хотите разобраться, читать следует именно его. Изменено 6 Февраля, 2010 в 13:06 пользователем Wergilius Ссылка на комментарий
lexa_xto_802 Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 18:28 Автор Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 18:28 Конечно, это учебник для физиков, но если вы хотите разобраться, читать следует именно его. спасибо за помощь! очень нужная вещь... Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти