Termodynamika a statistická fyzika

Transkript

Termodynamika a statistická fyzika
Termodynamika a statistická fyzika
1. Úvod do problematiky, základy fenomenologické termodynamiky
Fenomenologický a statistický popis systémů. Stavové parametry, stav termodynamické
rovnováhy. Měření, empirické závislosti. Termodynamické principy.
2. Termodynamika rovnovážných stavů
Teplota, stavová rovnice, vratné a nevratné procesy, entropie, absolutní teplota.
Zobecněné chemické reakce, termodynamické potenciály. Podmínky rovnováhy a fázové
přechody.
3. Počet pravděpodobnosti a základy statistiky
Statistický soubor. Definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, statisticky
nezávislé jevy. Distribuční funkce a její charakteristiky. Diskrétní a spojité náhodné
veličiny. Základy kombinatoriky.
4. Základní pojmy statistické fyziky
Fázový, konfigurační a impulsový prostor. Základní statistické soubory (mikrokanonický,
kanonický a grandkanonický). Ergodický teorém. Kvantové principy ve statistické fyzice.
Klasická a kvantová statistika.
5. Statistická interpretace termodynamických zákonů
Statistická interpretace stavových parametrů makrosystémů. Statistické určování
termodynamických potenciálů. Podmínky termodynamické rovnováhy systémů.
Statistická interpretace termodynamických principů.
6. Základní typy rozdělení ideálních systémů
Klasické a kvantově-mechanické soubory ideálních částic. Maxwell-Botzmannovo,
Fermi-Diracovo a Bose-Einsteinovo rozdělení. Meze použitelnosti, limitní přechody ke
klasické fyzice. Systémy se zápornou teplotou.
7. Ideální klasický plyn
Klasický ideální plyn.Stavová rovnice a termodynamické potenciály, ekvipartiční teorém.
Jednoatomový a dvouatomový plyn. Vibrace a rotace molekul, měrná tepelná kapacita.
8. Ideální fermionový a bosonový plyn.
Kovová vazba a elektronový plyn. Měrná tepelná kapacita elektronů, termoemise
elektronů. Záření absolutně černého tělesa.
9. Neideální Boltzmannův plyn
Mezimolekulové interakce. Van der Waalsova rovnice. Rozvoj podle mocnin hustoty,
clastrové integrály, metoda vytvářející funkce. Empirické rovnice reálného plynu.
10. Tepelná kapacita pevných látek
Krystalická struktura. Kmity krystalické mřížky, fonóny. Einsteinova a Debayova
hypotéza.
11. Transportní procesy v pevných látkách
Elektrické vlastnosti kovů a polovodičů. Boltzmannova kinetická rovnice. Mössbauerův
jev.
12. Fluktuace termodynamických veličin
Charakteristika fluktuací termodynamických veličin. Určení fluktuací energie a počtu
částic soustavy. Einsteinova teorie fluktuací. Fyzikální jevy založené na fluktuaci
fyzikálních veličin.
13. Základy termodynamiky nerovnovážných soustav
Termodynamicky nerovnovážné soustavy. Boltzmannova kinetická rovnice.
Termodynamika nevratných procesů, princip lokální rovnováhy. Lineární termodynamika,
Onsagerovy relace reciprocity.
Doporučená literatura
KVASNICA, J.:Statistická fyzika, SNTL, Praha 1985
KVASNICA, J.:Termodynamika, SNTL, Praha 1965
LANDAU, L., D., LIFŠIC, E., M.: Statističeskaja fizika, Teoretičeskaja fizika, díl V., Moskva
1964
FEYMANN, R., P., LEIGHTON, R., B., SANDA, M.: Feymannové prednášky z fyziky, díl 2., Alfa,
Bratislava 1990
DEKKER, A., J. : Fyzika pevných látek , Academia, Praha 1966
ČULÍK, F., NOGA, J.: Úvod do statistickej fyziky a termodynamiky, Alfa, SNTL , Bratislava
1982
LEVIČ, V., G.: Úvod do statistické fyziky, ČSAV, Praha 1954

Podobné dokumenty

Mikrokanonický ensemble

Mikrokanonický ensemble však budou zajímat ta rozdělení, která budou mít nejvíce realizací. Jednotlivá rozdělení si můžeme očíslovat, řekněme indexem n. Tímto způsobem n1 (n), n2 (n), n3 (n), . . . , nl (n), . . .

Více

Maturitní témata

Maturitní témata proudění kapalin a plynů, Bernoulliho rovnice, zák. zachování energie, proudění reálné tekutiny.

Více

Termodynamika a molekulová fyzika

Termodynamika a molekulová fyzika ∆U = CV (T2 − T1 ) , Q p = CV (T2 − T1 ) + p (V2 − V1 )

Více

Maturitní témata z fyziky - Gymnázium Pierra de Coubertina

Maturitní témata z fyziky - Gymnázium Pierra de Coubertina Vlastnosti kapalin a plynů, tlak, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, hydrostatické paradoxon, atmosférický tlak, Torricelliho pokus, Archimédův zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoullih...

Více

Baterie Ultra Alkaline - E-shop EMOS

Baterie Ultra Alkaline - E-shop EMOS 3. Proč a v čem je GP Ultra Alkaline jiná než obyčejné alkalické baterie? GP Ultra Alkaline spojuje jedinečně mnoho znaků a procesů, které nejsou obsaženy v obyčejné alkalické baterii. Vysoká vodiv...

Více

Termodynamika a statistická fyzika

Termodynamika a statistická fyzika [16] Nejpravděpodobnějšı́ rozdělenı́ – Maxwellovo-Boltzmannovo, korigované Maxwellovo–Boltzmannovo, Fermiho-Diracovo, Boseho-Einsteinovo rozdělenı́, přı́činy nutnosti zavedenı́, rozdı́ly a...

Více

1. Diskrétnı náhodné veliciny Definice 1. Náhodná velicina X je

1. Diskrétnı náhodné veliciny Definice 1. Náhodná velicina X je 1. Diskrétnı́ náhodné veličiny Definice 1. Náhodná veličina X je diskrétnı́, právě když Ran X je nejvýše spočetná množina. Definice 2. Pro diskrétnı́ náhodnou veličinu definujeme...

Více

1. věta termodynamiky

1. věta termodynamiky Problematikou energetické bilance chemických reakcí a chemických rovnováh se zabývá chemická termodynamika.

Více

wiki skriptum

wiki skriptum Definice 1.1 (Diskrétní náhodná veličina). Náhodnou veličinu X nazýváme diskrétní, pokud obor hodnot RX je nejvýše spočetná množina, tzn. pokud existuje taková posloupnost x1 , . . . , xn , . . . ž...

Více