统计物理与热力学课程(陈培锋)热.ppt
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1、主讲:陈培锋40学时课堂信息量非常大的课程希望达到课堂1:2自习,统计物理与热力学课程,教材,热力学统计物理(1、6、7、8、(9)章),汪志诚编著,北京:高等教育出版社,普通高等教育“十一五”国家级规划教材热学,范宏昌编著,北京:科学出版社,2003,普通高等教育“十五”国家级规划教材参考教材但不依赖教材,课程的作用,主要是统计物理的思想和方法专业基础课,进一步学习固体物理、半导体物理的基础,凝聚态物理的基础研究大量微观粒子系统的状态量子力学研究单个或少数几个微观粒子的状态关于课程安排一点需要说明的克服困难,少受干扰,及时提问,热统学习,概念抽象、数学处理复杂主要关注抽象概念和方法认真听课理
2、解,有问题及时提出及时复习认真思考认真完成作业理论物理对于工科专业的学习是必要的吗?学习抽象逻辑思维的方法,是正确理解微观世界的基础,一、基本概念,系统:大量微观粒子组成的宏观物质系统外界:与系统发生相互作用的其它物体孤立系(统)、(封)闭系(统)、开(放)系(统)孤立系统经过足够长的时间后,将会达到宏观性质长时间不变的热力学平衡态关于平衡态:1、驰豫时间:从初态到达平衡态的时间2、微观仍在不断热运动,宏观性质有涨落3、涨落很小,热力学中只考虑平均值,平衡态宏观性质的描述,宏观物理量,相互之间有关联选取几个自变量,称为状态参量其它宏观量是状态参量的函数,称为状态函数如果系统A和B各自与处于同一
3、状态的C达到热平衡,则A与B也处于热平衡第零定律两个系统达到热平衡时状态参量-温度相同温度是描述热力学系统的基本参量其它参量包括几何、力学、化学、电磁参量局域平衡与局域温度的概念,物态方程,温度与状态参量之间的函数关系简单系统的物态方程物态方程一般由实验获得,统计物理可以推导,但最终需要热力学实验验证,理想气体,范德瓦耳斯方程,n为摩尔数,V、p国际单位制,体积-m3力-1N=1kgms-2压强-Pa=Nm-2,1pn=105Pa能量-J=Nm,温度,表征物体冷热程度的量需要定量表征温标理想气体温标:规定纯水的三相点温度273.16K,pt三相点温度计中气体的压强,摄氏温标,华氏温标,三种温标
4、,几个可测物理量的定义,体胀系数:p不变条件下,温度升高1K引起的系统体积相对变化,压强系数:V不变条件下,温度升高1K引起的系统压强相对变化,等温压缩系数:T不变条件下,单位压强升高引起的系统体积相对变化,p.355,A.6,二、理想气体的热力学状态方程,实验证实,当p0,温度不太低、压强不太高时所有气体满足关系:,m气体质量,M该气体摩尔质量,NA=6.0221023阿伏伽德罗常数,n气体系统分子数密度,常量k为玻尔兹曼常量(Boltzmanns constant)。,这里用表示mol数,普适摩尔气体常数,用热力学温度表示气体方程,按照阿伏伽德罗定律,相同的温度和压强下摩尔数相等的各种气体
5、所占的体积相同。在T0=273.15K、p0=1atm的标准状态下,1摩尔的任何气体所占的体积都是Vm0=22.41410L/mol。设气体的分子量为M,质量为m,则其摩尔数为=m/M(mol)。设理想气体处在标准状态,这时它所占的体积为V0=Vm0,盖-吕萨克定律1802,查理定律1787,三 热力学第一定律,热力学第一定律是能量守恒定律在涉及热现象宏观过程中的具体表述热现象的研究是动力系统研究的基础需要内能、功和热量的概念,热力学第一定律热和功转换,大量实验证明:在绝热状态下对1克纯水作4.18J左右的功,可以在标准状态下使其温度升高1 1cal=4.18J结论:作功和传热同样可以改变系统
6、的能量状态热力学系统的能量守恒定律任一过程中系统内能的增加等于该过程中系统所吸收的热量和外界对它所做功之和热可以转化为功,需要先解释:过程、内能、热量、功,1、热力学过程,热力学系统状态随时间的变化称为热力学过程 外界条件改变-系统状态变化的原因如果外界条件的改变足够缓慢,系统能“及时”地跟上外界的变化,系统经历的所有中间状态都非常接近于平衡态,这样的过程称为准静态过程(quasistatic process)汽缸活塞上放一个重物改为一系列很小的砝码,温度为Ti的系统和温度为Tf的热源接触改为相继与温度为Ti+T,Ti+2T,Ti+nT=Tf的热源接触;准静态过程可应用状态方程 外部条件改变所
7、用时间总比系统对应的弛豫时间大得多,过程与状态图,准静态过程中系统经历的每一个状态都近似可看作平衡态,而平衡态可用状态参量来描述,可用状态图上一个点来表示,图上的一段曲线就对应于一个准静态过程,气体系统 P-V图理想气体等温线示意图,注意,在有摩擦力的情况下,外界的作用力不等于系统的压力,因此不能用系统参量表述有摩擦力的准静态过程本课程不考虑,2、热量,热量是物体之间由于温度不同而传递的能量,传热是物体之间能量传递的一种方式传热中传递的是热运动的能量,传递的是微观粒子做不规则运动的能量。从微观的角度看,吸收热量的结果是使系统中粒子占据更高能级的概率增加。热传导、对流、热辐射是传热基本形式人类关
8、于热量的认识经历曲折的过程,传热问题在很多专业领域的关键,大功率光电半导体器件的散热问题高功率激光器的散热问题热敏感光电器件的温度控制夜视器件的温度控制激光加工传热学研究飞秒传热与飞秒加工极低吸收率的测量加热型太阳能器件的保温,3、功,外界对物体施以作用力F,物体在力的作用方向位移dx,外界对物体做功Fdx,机械功。外界对物体做功物体的机械能增加(同时外界的能量减少),因而做功是能量传递(交换)的一种方式 热力学系统的内能变化导致可以将这些能量形式转化为机械能动力的源泉热力学中的功还包括系统同外界交换能量的其他一些过程-广义的交换能量:活塞、张力、电流、磁介质、电介质,准静态过程中的功,外界对
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