Начала термодинамики
— совокупность лежащих в основе
термодинамики
независимых друг от друга
постулатов
, имеющих эмпирическое происхождение и до сих пор не опровергнутых практикой и научными экспериментами
. Начала термодинамики развивают взятые из опытных фактов понятия с целью создания формального аппарата теории, однако с логической точки зрения приводимый ниже традиционный перечень законов термодинамики не представляет собой полноценной системы аксиом
. Кроме того, термодинамика использует также и опытные факты, не содержащиеся в её основных законах.
Законы термодинамики не базируются на рассмотрении упрощённых моделей объектов и явлений, то есть носят универсальный характер и выполняются независимо от конкретной природы образующих
макроскопическую систему
тел
. Обоснование законов термодинамики и их связь с законами движения микрочастиц, из которых построены макроскопические тела, даёт
статистическая физика
. Она же позволяет выяснить границы применимости законов термодинамики.
Содержание
Перечень начал термодинамики
«Минус первое» начало термодинамики
представляет собой положение о существовании
термодинамического равновесия
. В отечественной литературе этот постулат часто называют
общим началом термодинамики
. «Минус первое» начало используют в аксиоматических системах построения термодинамики, основанных на представлениях о
контактных равновесиях
и
законе сохранения
обобщённых координат
. В
рациональной термодинамике
использован подход, при котором не возникает необходимости в различении равновесных и неравновесных процессов
и аксиоматизации понятия термодинамического равновесия.
Нулевое начало термодинамики
позволяет на основе представления о контактном
термическом равновесии
ввести
некоторую
функцию состояния
системы, обладающую свойствами
эмпирической
температуры, то есть создавать приборы для измерения температуры. Равенство эмпирических температур, измеренных с помощью такого прибора —
термометра
, есть условие термического равновесия систем (или частей одной и той же системы).
Третье начало термодинамики
говорит о недостижимости абсолютного нуля температуры посредством конечного числа термодинамических процессов, а также описывает поведение
энтропии
вблизи абсолютного нуля температур: энтропия стремится к постоянному значению, а все производные энтропии по термодинамическим переменным стремятся к нулю
.
П. Т. Ландсберг дополнил приведённый выше перечень
четвёртым законом термодинамики
, согласно которому в каждый момент времени для описания состояния однородных открытых равновесных и неравновесных систем используют тот же набор переменных, что и для однородных закрытых равновесных систем, дополненный переменными, характеризующими химический состав системы
.
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018.
6 сентября 2018 года.
, p. 5.
, с. 13.
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018.
6 сентября 2018 года.
↑
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018. Архивировано из
6 сентября 2018 года.
Brown H. R., Uffink J.
(англ.)
// Studies In History and Philosophy of Science Part B: Studies In History and Philosophy of Modern Physics. — Elsevier, 2001. — Vol. 32,
no. 4
. — P. 525—538. —
doi
:
.
18 января 2014 года.
, с. 16.
, с. 17.
.
, с. 63—76.
, с. 68—69.
, с. 106—107.
, с. 14.
Жилин П. А.
, Рациональная механика сплошных сред, 2012, с. 47: «Известно значение, которое придается в литературе понятиям равновесных и неравновесных процессов. Следует обратить внимание на то, что использование этих представлений связано не с природой вещей, а исключительно с принятым способом рассуждения и введения основных понятий».
, с. 11—12.
, с. 29—32.
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018.
6 сентября 2018 года.
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018. Архивировано из
6 сентября 2018 года.
(неопр.)
Дата обращения: 6 сентября 2018.
6 сентября 2018 года.
, p. 142.
, p. 79.
Литература
Landsberg P. T.
Thermodynamics with Quantum Statistical Illustrations. — New York — London: Interscience Publishers, 1961. — X + 499 p. — (Monographs in Statistical Physics and Thermodynamics. Vol. 2).
Landsberg P. T.
Thermodynamics and Statistical Mechanics. — Oxford: Oxford University Press, 1978. — XIII + 461 p.
Münster A.
Classical Thermodynamics. — London e. a.: Wiley-Interscience, 1970. — xiv + 387 p. —
ISBN 0 471 62430 6
.
Tisza Laszlo
.
Generalized Thermodynamics. — Cambridge (Massachusetts) — London (England): The M.I.T. Press, 1966. — xi + 384 p.
Базаров И. П.
Термодинамика. —
М.
:
Физматгиз
, 1961. — 292 с.
Базаров И. П.
Термодинамика. — 5-е изд. — СПб.—М.—Краснодар: Лань, 2010. — 384 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). —
ISBN 978-5-8114-1003-3
.
Булатов Н. К., Лундин А. Б.
Термодинамика необратимых физико-химических процессов. —
М.
: Химия, 1984. — 335 с.
Жилин П. А.
Рациональная механика сплошных сред. — 2-е изд. —
СПб.
: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 584 с. —
ISBN 978-5-7422-3248-3
.
Залевски К.
Феноменологическая и статистическая термодинамика: Краткий курс лекций / Пер. с польск. под. ред. Л. А. Серафимова. —
М.
: Мир, 1973. — 168 с.
Леонтович М. А.
Введение в термодинамику. Статистическая физика. —
М.
: Наука, 1983. — 416 с.
Мюнстер А.
Химическая термодинамика / Пер. с нем. под. ред. чл.-корр. АН СССР Я. И. Герасимова. — 2-е изд., стереотип. —
М.
: УРСС, 2002. — 296 с. —
ISBN 5-354-00217-6
.
Петров Н., Бранков Й.
Современные проблемы термодинамики. — Пер. с болг. —
М.
:
Мир
, 1986. — 287 с.
Свиридов В. В., Свиридов А. В.
Физическая химия. —
СПб.
: Лань, 2016. — 597 с. —
ISBN 978-5-8114-2262-3
.