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
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива
Центр тяжести и устойчивое равновесие
Барометр-анероид
ТП Р3 Т№5
Атомные столкновения и спектрометрия обратного рассеяния
Тест по теме Электрический ток
Презентация на тему Применение закона рычага к блоку
Тягач. Коробка передач
Гравитационное взаимодействие
Закон электромагнитной индукции
Обобщающий урок-соревнование по теме Электрические явления
Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие и газообразные
Сборка регулировка и испытание приборов подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработанных газов
Презентация на тему Соединения проводников в электрической цепи
Электрическое поле. Электрический ток. Электродинамика
Индукция магнитного поля. 9 кл
Архимедова сила. Решение задач
Задачи по ТМ. Сложение ускорений
Установка механической блокировки
1665634098132506
Способы увеличения и уменьшения давления
Газовые законы
Презентация 1
Работа, мощность, энергия. Обобщающий урок
Макроскопическая намагниченность, прецессия
Определение категории и основных параметров железнодорожной линии
Элементы линейной алгебры в электротехнике (электронное учебное пособие)
Теорема о движении центра масс