3 начало термодинамики
Автор Маргарита Лисина задал вопрос в разделе Естественные науки
какова формулировка третьего начала термодинамики? и получил лучший ответ
Ответ от Алёна Ракитина[гуру]
Третье начало термодинамики может быть сформулировано так:
«Приращение энтропии при абсолютном нуле температуры стремится к конечному пределу, не зависящему от того, в каком равновесном состоянии находится система» .
или
где x — любой термодинамический параметр.
Третье начало термодинамики относится только к равновесным состояниям.
Поскольку на основе второго начала термодинамики энтропию можно определить только с точностью до произвольной аддитивной постоянной (то есть, определяется не сама энтропия, а только её изменение) :
,
третье начало термодинамики может быть использовано для точного определения энтропии. При этом энтропию равновесной системы при абсолютном нуле температуры считают равной нулю.
Третье начало термодинамики позволяет находить абсолютное значение энтропии, что нельзя сделать в рамках классической термодинамики (на основе первого и второго начал термодинамики). В классической термодинамике энтропия может быть определена лишь с точностью до произвольной аддитивной постоянной S0, что не мешает термодинамическим исследованиям, так как реально измеряется разность энтропий (S0) в различных состояниях. Согласно третьему началу термодинамики, при значение .
В 1911 году Макс Планк сформулировал третье начало термодинамики, как условие обращения в нуль энтропии всех тел при стремлении температуры к абсолютному нулю:. Отсюда S0 = 0, что даёт возможность определять абсолютное значения энтропии и других термодинамических потенциалов. Формулировка Планка соответствует определению энтропии в статистической физике через термодинамическую вероятность (W) состояния системы S = kln W. При абсолютном нуле температуры система находится в основном квантово-механическом состоянии. Если оно невырожденно, то W = 1 (состояние реализуется единственным микрораспределением) и энтропия S при равна нулю. В действительности при всех измерениях стремление энтропии к нулю начинает проявляться значительно раньше, чем могут стать существенными дискретность квантовых уровней макроскопической системы и влияние квантового вырождения.
[править] Следствия
[править] Недостижимость абсолютного нуля температур
Из третьего начала термодинамики следует, что абсолютного нуля температуры нельзя достичь ни в каком конечном процессе, связанном с изменением энтропии, к нему можно лишь асимптотически приближаться, поэтому третье начало термодинамики иногда формулируют как принцип недостижимости абсолютного нуля температуры.
[править] Поведение термодинамических коэффициентов
Из третьего начала термодинамики вытекает ряд термодинамических следствий: при должны стремиться к нулю теплоёмкости при постоянном давлении и при постоянном объёме, коэффициенты теплового расширения и некоторые аналогичные величины. Справедливость третьего начала термодинамики одно время подвергалась сомнению, но позже было выяснено, что все кажущиеся противоречия (ненулевое значение энтропии у ряда веществ при T = 0) связаны с метастабильными состояниями вещества, которые нельзя считать термодинамически равновесными.
[править] Нарушения третьего начала термодинамики в моделях
Третье начало термодинамики часто нарушается в модельных системах. Так, при энтропия классического идеального газа стремится к минус бесконечности. Это говорит о том, что при низких температурах уравнение Менделеева — Клапейрона неадекватно описывает поведение реальных газов.
Таким образом, третье начало термодинамики указывает на недостаточность классической механики и статистики и является макроскопическим проявлением квантовых свойств реальных систем.
В квантовой механике, тем не менее, в модельных системах третье начало также может нарушаться. Таковы все случаи, когда применяется распределение Гиббса и основное состояние является вырожденным.
Несоблюдение третьего начала в модели, однако, не исключает того, что в каком-то диапазоне изменения физических величин эта модель может быть вполне адекватна.
...Почему как вы думаете вечный двигатель невозможен?
По 1 и 2 началам термодинамики.
Первое начало - это закон сохранения энергии, двигатели,
подробнее...
сколько законов у термодинамики
Термодинамика основывается на трёх законах и нулевом начале — началах, которые сформулированы на
подробнее...
сколько существует законов термодинамики?
3. Неужели так сложно погуглить?
Термодинамика основывается на трёх законах — началах, которые
подробнее...
Применение 1 закона термодинамики в быту и хозяйстве расскажите кто что знает
1.
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам :: Фестиваль «Открытый...
Для
подробнее...
как формулируется второй закон термодинамики
переноса массы (химическую работу) , выделяя её из общего выражения для работы в отдельное
подробнее...
О чем говорит первый закон термодинамики?
Законов (начал) термодинамики 3:
первый (своими словами) : ни одна система (в том числе и
подробнее...
помогите плиз. 47. Приведите различные формулировки второго закона термодинамики. Теорема Нернста.
Термодинамика основывается на трёх законах — началах, которые сформулированы на основе
подробнее...
напишите мне законы термодинамики
0. Для каждой закрытой системы существует состояние равновесия, к которому она рано или поздно
подробнее...
в каком случае процесс теплопередачи можно считать практически обратимым
Прежде чем переходить к изложению второго закона термодинамики, рассмотрим круговые процессы.
подробнее...
ЧАСТЬ С Решите задачу, 11. На pV — диаграмме изображен процесс перевода газа, совершенный с одним молем идеального о
Используется первое начало термодинамики.
Q = (3/2)*R*(T2-T1) + A
Работа А,
подробнее...
Какой двигатель называется идеальным?
Цикла Карно
Идеальных машин в реальной жизни не существует, это всего лишь мысленный
подробнее...
нужно небольшое сообщение о Ломоносове (только самое главное, кратенько так)
Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов (8 (19) ноября 1711, село Денисовка [3][4][5], Русское царство — 4
подробнее...
суть теории "горячая вселенная"?
Теория горячей Вселенной (англ. Big Bang, "большой взрыв") была развита в работах Алфера, Бете и
подробнее...
Учёные-естествоиспытатели
Русские естествоиспытатели XVIII- XIX вв. и их вклад в развитие естественнонаучного знания (М. В.
подробнее...
краткая биография о М. В. Ломоносов-)) плиззззз-)) которую можно запомнить-))
(8/19.11.1711, Куростров - 4/15.04.1765, Петербург)
Краткая биография (даты по старому
подробнее...