Расчет изменения энтропии для различных процессов
Термодинамические расчеты изменения энтропии основаны на определении (4.6) и на свойствах частных производных энтропии по термодинамическим параметрам:
(4.8)
Последние два тождества представляют собой соотношения Максвелла (вывод см. в гл. 5).
1) Нагревание или охлаждение при постоянном давлении.
Количество теплоты, необходимое для изменения температуры системы, выражают с помощью теплоемкости: Qобр = Cp dT.
(4.9)
Если теплоемкость не зависит от температуры в интервале от T1 до T2, то уравнение (4.8) можно проинтегрировать:
. (4.10)
Если изменение температуры происходит при постоянном объеме, то в формулах (4.9) и (4.10) Cp надо заменить на CV.
2) Изотермическое расширение или сжатие.
Для расчета энтропии в этом случае надо знать уравнение состояния системы. Расчет основан на использовании соотношения Максвелла:
(4.11)
В частности, для изотермического расширения идеального газа (p = nRT / V)
(4.12)
Этот же результат можно получить, если использовать выражение для теплоты изотермического обратимого расширения идеального газа: Qобр = nRT ln(V2/V1).
(17) Планка постулаты. Абсолютная ценность провокации.
М. Планк выдвинул свою идею (1900) о том, что «в квантовой теории световая энергия поглощается и излучается в определенных пропорциях, а не непрерывно», и таким образом он заложил основы квантовой теории.
Наименьшая часть поглощенного света:
E = hn (5.1)
Имея энергию, это количество называется квантовой энергией или энергией фотона. Общее количество поглощенной или высвобожденной энергии выглядит следующим образом.
E = nhn (5.2)
где nq1.2.3 ..... n, n - частота колебаний; h-постоянная Планка 6,6256 · 10-34 Джs ga teng. Квантовая теория может быть применена к колебательным, вращательным и другим периодическим явлениям дискретной (прерывистой) природы.
Эйнштейн усовершенствовал квантовую теорию (1905 г.) и описал ее следующим образом: когда световая энергия поглощается или излучается в определенных пропорциях, то есть в форме квантов, электромагнитное поле, являющееся ее источником, то есть сама световая энергия, квантуется. . Световая энергия состоит из набора световых квантов или фотонов. Фотон - это атом световой энергии, который зависит от его частоты и имеет определенный вес. Итак, свет материален.
Квантовая теория до некоторой степени объяснила структуру атома водорода, но ее нельзя было применить к многоатомным молекулам.
К дуалистической (двусторонней) природе света с точки зрения квантовой механики; имеет корпускулярную (корпускулярную) природу и волновую при определенной массе. Было обнаружено, что дуалистическая природа присуща не только свету, но и элементарным частицам, таким как электроны, протоны и нейтроны. Когда поток этих частиц направлен к кристаллам, они претерпевают дифракцию. Таким образом, подтверждается, что они имеют как корпускулярную, так и волновую природу, т. Е. Дуалистическую природу.
Есть постулаты
1. Электроны вращаются вокруг ядра по определенным стационарным орбиталям, и эти орбитали соответствуют энергиям E1, E2, E3, наиболее прерывистым, дискретным значениям. Когда электрон вращается по стационарной орбите, атом не излучает и не поглощает энергию.
Do'stlaringiz bilan baham: |