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
Презентация на тему Закон Паскаля
Плавание тел
Механика. Молекулярная физика
Инженерные решения
Системи внутрішньоквартального електропостачання міст та схеми їх конструктивного виконання
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки
Плазмохімічне одержання сполук заліза. Магістерська робота
Кванттық физика
Способ уменьшения ударов в шагающем механизме
Сила Ампера Сила Лоренца
Колебания систем со многими степенями свободы
Виды и источники энергии
Skaņa
Резьбовые соединения. Контроль крепежа
Решение задач на закон Ома
Основные вопросы, рассматриваемые в рамках занятий модуля № 23
Молекулярная физика. Основные положения МКТ
Ток в электролитах
Презентация на тему Простые механизмы. Рычаг
Некоторые положения Теории относительности
Равноускоренное прямолинейное движение
Демонтаж устройства самообслуживания
Деформация. Силы динамики
prez_L3
Колёсные часы. Маятниковые часы
Движение твердых тел
Транспортная задача на сети
Надежность