Содержание
Слайд 2Изменения в физике XIX в.
Закон сохранения энергии (сер. XIX в. Г. Гельмгольц).
С.
Изменения в физике XIX в.
Закон сохранения энергии (сер. XIX в. Г. Гельмгольц).
С.

Карно открывает принцип теряемого тепла в закрытых системах («цикл» Карно»: полезная работа в паровых машинах может быть получена только при переходе тепла от более нагретого тела к менее нагретому).
Р. Клаузиус, обобщая достижения предшественников, открывает второй закон термодинамики: теплота не может сама по себе перейти от более горячего тела к менее нагретому и вводит понятие энтропии (греч. «превращение»), как меру способности теплоты к превращению – для любого физического процесса в изолированной системе энтропия возрастает (Р. Клаузиус, У. Томпсон).
Постоянная Больцмана k – 1,38*10-23 Дж/К, позволила напрямую связать макро и микромиры – 1/2 mU2 = kT, показав именно статистическую зависимость соответственно массы и средней скорости движения молекул и температуры газа.
Р. Клаузиус, обобщая достижения предшественников, открывает второй закон термодинамики: теплота не может сама по себе перейти от более горячего тела к менее нагретому и вводит понятие энтропии (греч. «превращение»), как меру способности теплоты к превращению – для любого физического процесса в изолированной системе энтропия возрастает (Р. Клаузиус, У. Томпсон).
Постоянная Больцмана k – 1,38*10-23 Дж/К, позволила напрямую связать макро и микромиры – 1/2 mU2 = kT, показав именно статистическую зависимость соответственно массы и средней скорости движения молекул и температуры газа.
Слайд 3Изменение представлений о времени (синергетика)
1. Смысл и соотношение обратимости и необратимости физических
Изменение представлений о времени (синергетика)
1. Смысл и соотношение обратимости и необратимости физических

процессов;
2. Невозможность противостояния хаосу в термодинамических системах;
3. Асимметрия времени через возрастание энтропии в изолированной системе от менее вероятных состояний к более вероятным;
4. Достижения термодинамики поставили вопрос о детерминизме, введя с необходимостью статистические законы и абсолютизируя вероятность;
5. Возвышение роли хаоса в природе и возвращение к извечной проблеме рождения космоса.
2. Невозможность противостояния хаосу в термодинамических системах;
3. Асимметрия времени через возрастание энтропии в изолированной системе от менее вероятных состояний к более вероятным;
4. Достижения термодинамики поставили вопрос о детерминизме, введя с необходимостью статистические законы и абсолютизируя вероятность;
5. Возвышение роли хаоса в природе и возвращение к извечной проблеме рождения космоса.
- Предыдущая
Увертюра Эгмонт. Иоганн ГётеСледующая -
Своя игра по школьным предметам
Импульс. Работа. Энергия
Формула Планка
Изобретение радио
Теплоносители и их свойства. Реальные газы. Уравнения состояний. Тройная точка воды. (Тема 5)
Программа для решения физических задач
Испытание на растяжение
Альтернативные источники энергии
История создания и применение тепловых двигателей
Явления, лежащие в основе выбора опорных точек температурной шкалы
Густина речовини. Одиниці густини
Измеряем длину взвешиванием
Теория гироскопов
Уравнение состояния идеального газа
Ферромагнетики. Определение
Физика. Физические явления
Движение по окружности
Презентация на тему Последовательное соединение проводников (8 класс)
Повышение экологичности автомобиля УРАЛ-4420 применением системы насыщения воздуха активными добавками на впуске в двигатель
Механические колебания и волны
Идеальный физический маятник
Определение эргономических показателей при проведении сертификации ДСМ
Закон радиоактивного распада
Электричество и магнетизм
Тема урока: Электрическое сопротивление Открываем новое свойство тел!
Механическое движение. Практическая работа №1. Относительность движения
Свободное падение. Самостоятельные измерения
Свободное падение тел
Электротехника и электроника. Трёхфазные электрические цепи синусоидального тока