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导 言 一. 热力学与统计物理学所研究的对象与任务相同 对象 :由大量微观粒子组成的宏观物质系统。 任务 :研究热运动规律及热运动对物质宏观性质的影响。 一. 热力学与统计物理学的研究方法不同 1. 热力学方法—热运动的宏观理论 热力学方法是从热力学三个定律出发,通过数学演绎,得到物质的各宏观性质之间的关系、宏 观物理过程进行的方向和限度等一系列理论结论。 热力学方法的优点:其结论具有高度的可靠性和普遍性。因为热力学三定律是人们从大量的观 测、实验中总结出来的基本规律,并为人们长期的生产实践所证实,非常可靠。而且热力学三定律 又不涉及物质的具体微观结构,它适用于一切物质系统,非常普遍。 热力学方法的局限性:由热力学不能导出具体物质的具体特性;也不能解释物质宏观性质的涨 落现象;等等。 2. 统计物理学方法—热运动的微观理论 统计物理学方法是从“宏观物质系统是由大量的微观粒子所组成的”这一基本事实出发,认为 宏观物理量就是相应微观量的统计平均值。 统计物理学的优点:能把热力学三个相互独立的基本规律归结于一个基本的统计原理,阐明三 个定律的统计意义;可以解释涨落现象;而且在对物质的微观结构作了某些假设之后,还可以求得 物质的具体特性;等等。 统计物理学的局限性:由统计物理学所得到的理论结论往往只是近似的结果,这是因为对物质 的微观结构一般只能采用简化模型所致。 总之,在热现象研究中,热力学和统计物理学两者相辅相成,相互补充。 一. 主要参考书 王竹溪:《热力学简程》、《统计物理学导论》 第一章 热力学的基本规律 本章主要介绍热力学的基本规律以及常见的基本热力学函数。但本章的大多数内容在普通 物理的《热学》课程中已经较详细学习过,在此只作一个归纳。因此,本章的各节将有所改变, 与课本不完全一致。 第一章 热力学的基本规律 §1.1 热平衡定律和温度 一. 热平衡定律 热平衡定律也可称之为热力学第零定律。它是建立温度概念的实验基础。 1. 热力学系统 由大量微观粒子组成的有限的宏观客体称之为热力学系统,简称为系统。热力学所研究的 系统有如下三种: ⑴ 孤立系统:与外界没有任何相互作用的系统。 ⑵ 封闭系统:与外界有能量交换,但无物质交换的系统。 ⑶ 开放系统:与外界既有能量交换,又有物质交换的系统。 2. 平衡状态及其描述 当没有外界影响时,只要经过足够长的时间,系统将会自动趋于一个各种宏观性质不随时 间变化的状态,这种状态称为平衡状态,简称为平衡态。它是一种热动平衡状态。 根据所研究的具体问题和条件,系统的平衡态可选用某几个宏观物理量来描述,它们可以 独立改变,这些物理量称为状态参量或态变量。系统的其他宏观物理性质可以表述为这些态变 量的函数,称之为状态函数或态函数。 在热力学中,有四种常用的状态参量: 几何参量、力学参量、电磁参量、化学参量。 3. 热平衡定律 各自与第三个物体达到热平衡的两个物体,彼此也处于热平衡。 用来比较物体温度高低的标准物体就是温度计。 2. 温标 温度的数值表示法叫做温标。有三种常用的温标: ⑴ 经验温标 :以测温物质的测温特性随温度的变化为依据而确定的温标。实验表明,选择 不同的测温物质或不同的测温特性而确定的经验温标,除标准点外,其他温度并不完全一致。 水的 冰点 沸点 100格 摄氏温标( 1742 年,瑞典): 0 C 100 C 180格
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