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
Cокол тысячелетия 10,08
О науке, Земле и физике
Объем заправочных масел
Импульс. Закон сохранения импульса
Механизмы распределения мощности
Презентация на тему Закон Архимеда. Плавание судов
Валы и оси. Лекция 2
Бумажные тиски. Вторичная (и окончательная) теория
Отражение света. 8 класс
Численная модель квазистационарного электромагнитного поля, индуцируемого в проводниках с дефектами
Экологического воспитание на уроках физики и во внеурочное время
Презентация на тему Прямолинейное равномерное движение
Колесные пары локомотива
Как измеряются разводы и чем
Что такое трансформатор
Графен – бұл кәдімгі алмаз бен графиттен
Деформация, механические свойства и разрушение металлов (Лекция 4)
Источники тока
Электрический ток
Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
Порядок осмотра, выявления неисправностей
Mekhanizm_gazoraspredelenia
План структурной оптимизации технологического процесса изготовления кузова модели SX11
Презентация на тему Основы динамики
Атомы
Проект “Голограмма”
Экспертные советы по теоретической физике
Определение плотности материала и вычисление абсолютной погрешности при косвенных измерениях