قوانين ترموديناميك
قانون صفرم ترموديناميك
قانون اول ترموديناميك
U=مقدار ثابت
اگر به سيستم اجازهٔ برهمكنش با محيط داده شود، سيستم از حالت ماكروسكوپي اوليهٔ خود به حالت ماكروسكوپي ديگري منتقل ميشود كه تغيير انرژي دروني را براي اين تحول (فرآيند) ميتوان به شكل زير نشان داد:
ΔU = Q − W
كه در اين فرمول W، كار ماكروسكوپي انجام شده توسط سيستم در برابر نيروي خارجي و Q مقدار گرماي جذب شده توسط سيستم در طي اين فرآيند است.
نمادگذاري شميي و فيزيك
where
dU يك افزايش بياندازه كوچك در انرژي دروني سيستم است.,
δQ يك مقدار بياندازه كوچك از گرما كه به سيستم افزوده ميشود,
δW يك كار بياندازه كوچك كه بر روي سيستم انجام ميشود و
δ نماد ديفرانسيل است.
قانون دوم ترموديناميك
اما برداري (نشانگري) براي زمان وجود دارد. دامنهٔ نوسان آونگ به تدريج كوجكتر ميشود. اگر توپي را از ارتفاع خاصي رها كنيد، در هر بار برخورد توپ با زمين، كمتر از دفعهٔ قبل بالا خواهد آمد. فيلمي از اين توپ در دنياي واقعي، هنگام پخش برعكس، متفاوت ديده خواهدشد. قطعات يخ در داخل فنجان چاي ذوب ميشوند در حالي كه چاي سردتر ميشود.
هيچ تناقضي با قانون اول ترموديناميك نخواهد داشت اگر ما ببينيم كه در داخل يك فنجان چاي قطعات يخ تشكيل شده و چاي گرمتر شود. اين با قانون بقاي انرژي سازگار است اما «ما هيچگاه چنين چيزي را نميبينيم». قانون دوم ترموديناميك توضيح ميدهد كه چرا چنين چيزي اتفاق نميافتد.
بيان كلوين-پلانك
يا ميتوان گفت كه: ساخت ماشين گرمايي با بازدهي ۱۰۰ درصد غيرممكن است.
بيان كلازيوس
ارتباط اين دو بيان
قانون سوم ترموديناميك
از رابطهٔ بين انرژي دروني و دما، رابطهٔ بالا را ميتوان به صورت زير نوشت:
هنگامي كه
اما در هنگام كاربرد اين قانون بايد توجه داشت كه در اين دما ( ) سيستم در حال تعادل است يا نه. زيرا با پايين آمدن دما، سرعت رسيدن به تعادل خيلي زياد ميشود.
منبع:http://www.hupaa.com