热力学定律包括了哪些内容? 热力学定律的学习给你的启发? 热力学三大定律分别解决什么问题

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热力学第零定律

1、定义:与第三个系统处于热平衡的两个系统,彼此也处于热平衡。
2、热力学第零定律是进行体系测量的基本依据
1)、可以通过使两个体系相接触,并观察这两个体系的性质是否发生变化而判断这两个体系是否已经达到平衡。
2)、当外界条件不发生变化时,已经达成热平衡状态的体系,其内部的温度是均匀分布的,并具有确定不变的温度值。
3)、一切互为平衡的体系具有相同的温度,所以,一个体系的温度可以通过另一个与之平衡的体系的温度来表达;或者也可以通过第三个体系的温度来表达。

热力学第一定律

系统内能的变化,等于内能传递量Q与外界对系统的功W之和.即
ΔU=Q+W

热力学第二定律

第二定律,与第一定律一样,也是一个公理,是人们长期实践经验的总结。第二定律的表述方法有很多种,常见的有两种:
1、克劳修斯说法:不可能把热从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化。
2、开尔文说法:不可能从单一热源吸取热使之完全变成功,而不发生其他变化。从单一热源吸热作功的循环热机称为第二类永动机,所以开尔文说法的意思是“第二类永动机无法实现”。
为什么没有永动机,就是因为有熵的原因。
TdS = dU+pdV und Qrev=TdS

熵及熵增原理

克劳修斯首次从宏观角度提出熵概念(S=Q/T),而后波尔兹曼又从微观角度提出熵概念(S=klnW),其两者是相通的,近代的普里戈金提出了耗散结构理论,将熵理论中引进了熵流的概念,阐述了系统内如果流出的熵流(dSe)大于熵产生(dSi)时,可以导致系统内熵减少,即dS=dSi+ dSe<0,这种情形应称为相对熵减。但是,若把系统内外一并考察仍然服从熵增原理。

熵增原理最经典的表述是:“绝热系统的熵永不减少”,近代人们又把这个表述推广为“在孤立系统内,任何变化不可能导致熵的减少”。熵增原理如同能量守恒定律一样,要求每时每刻都成立。关于系统现在有四种说法,分别叫孤立、封闭、开放和绝热系统,孤立系统是指那些与外界环境既没有物质也没有能量交换的系统,或者是系统内部以及与之有联系的外部两者总和,封闭系统是指那些与外界环境有能量交换,但没有物质交换的系统,开放系统是指与外界既有能量又有物质交换的系统,而绝热系统是指既没有粒子交换也没有热能交换,但有非热能如电能、机械能等的交换。

第三定律:绝对零度不能通过有限步操作达到。

等价表述:所有原子晶体在绝对零度时的摩尔熵相等。

热力学第一、第二定律否认了第一类和第二类永动机。从能量守恒和转化定律出发,很多人认为,永动机被彻底否认了。

目前有许多人还在致力于永动机的研究,这又是为什么呢?

他们认为,从宇观上看,天体运行,从微观上看,电子绕核旋转,都是永动的事实。那么宏观上应该有同样效果,采用弯曲的力场应该能推动宏观世界的永动机。研究永动机的总是对此欢欣鼓舞。他们说,第一二类永动机虽然失败了,但采用弯曲的力场,使用永磁性的第三类永动机(弯曲力场永动机)有可能成功。
总之,科学定律并不能区分前进和后退的时间方向。然而,至少存在有三个时间箭
头将过去和将来区分开来。它们是热力学箭头,这就是无序度增加的时间方向;心理学
箭头,即是在这个时间方向上,我们能记住过去而不是将来;还有宇宙学箭头,也即宇
宙膨胀而不是收缩的方向。我指出了心理学箭头本质上应和热力学箭头相同。宇宙的无
边界假设预言了定义得很好的热力学时间箭头,因为宇宙必须从光滑、有序的状态开始。
并且我们看到,热力学箭头和宇宙学箭头的一致,乃是由于智慧生命只能在膨胀相中存
在。收缩相是不适合于它的存在的,因为那儿没有强的热力学时间箭头。
另外,混沌理论也指明了时间方向

耗散结构理论可概括为:一个远离平衡态的非线性的开放系统(不管是物理的、化学的、生物的乃至社会的、经济的系统)通过不断地与外界交换物质和能量,在系统内部某个参量的变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统可能发生突变即非平衡相变,由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。这种在远离平衡的非线性区形成的新的稳定的宏观有序结构,由于需要不断与外界交换物质或能量才能维持,因此称之为“耗散结构”.

弦论是说26维,但超弦是说10维,两者是不完全一样的,超弦=弦论+超对称+超引力。M理论=超弦*5=11维,是超弦更进一步的演化。
超弦说:任何粒子都不是一个点,而是开放或者闭合的弦,不同方式的振动对应不同的粒子。我们的世界原本是10维的,其中有6维蜷缩得很小,就像一张纸其实是三维的,但由于厚度太小以至于我们都认为它仅仅是二维的。蜷缩的6个维度不停地扰动,那是造成一切量子不确定性的原因.

看这里就行了下面的链接

热力学定律的学习给你的启发 不管怎么变化,能量守恒

一看就知道是在问3-3模块试卷的问题···同道中人啊!!- -

同胞啊
哥哥也在纠结这个问题

哟 狗婷~

留名= =

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