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
Параметрические датчики
Мини ядерный реактор
Электронная абсорбционная спектроскопия
Три состояния вещества
Dynamika hmotného bodu
Презентация на тему Радиоактивные отходы и методы их захоронения
Плавление и отвердевание кристаллических тел
Количество теплоты. Тест. 8 класс
Контактная разность потенциалов
Физические основы функционирования пневмосистем. Тема 1.1
Сила трения
Контроль и проверка систем вспрыска топлива
Линзы. Основные элементы
Механическая работа
Материально-техническое обеспечение CВТ
Самоиндукция. Индуктивность
Физика атомного ядра. Строение атомного ядра
Необычные барометры
Строительная механика
Испарение и конденсация
Потенциал электрического поля. Разность потенциалов
Работа совершаемая при термодинамических процессах. Количество теплоты. Теплоемкость
Физика и живопись
Кинематика вращательного движения
Магнитное поле
Колебательный контур
Вопросы транспорта и логистики на шельфе
Реализация проекта строительства атомной электростанции в Республике Беларусь