فيزياء: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 187:
[[ملف:Triple expansion engine animation.gif|تصغير|يمين|250بك|نظام التحريك الحراري المثالي -تنتقل الحرارة من ساخنة (غلاية) إلى باردة (مكثّف)- و'''ينتج عنها شغل'''.]]
 
تختص الديناميكا الحرارية أو "الثرموديناميك" بدراسة انتقال [[طاقة|الطاقة]] وتحولها في النّظم الفيزيائية، والعلاقة بين [[حرارة|الحرارة]] و[[شغل (فيزياء)|العملالشغل]] و[[ضغط|الضغط]] و[[حجم|الحجم]]. تقدم الديناميكا الحرارية الكلاسيكية وصفا عيانيا لهذه الظواهر دون الخوض في التفاصيل مجهرية الكامنة ورائها. فيما تخوض [[ميكانيكا إحصائية|الميكانيكا الإحصائية]] في تحليل السلوك المعقد للمكونات المجهرية (ذرات، جزيئات) وتستنج منها كَمِيًا الخصائص العيانية للنظام وذلك بواسطة طرق [[إحصاء|إحصائية]]. وضعت أسس الديناميكا الحرارية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، وذلك نتيجة للحاجة الملحة في زيادة كفاءة [[محرك بخاري|المحركات البخارية]].<ref>{{استشهاد بكتاب| الأخير = Clausius | الأول = Rudolf | عنوان = On the Motive Power of Heat, and on the Laws which can be deduced from it for the 'Theory of Heat' | ناشر = Poggendorff's ''Annalen der Physik'', LXXIX (Dover Reprint) | سنة = 1850 | isbn = 978-0-486-59065-3}}</ref>
 
يتأسس فهم ديناميكية الطاقة والمتغيرات في نظام معين على أربعة مبادئ أساسية تسمى [[قوانين الديناميكا الحرارية]]. وتعمل [[معادلة حالة|معادلات الحالة]] على تحديد العلاقة بين نوعين من متغيرات العيانية التي تعرف حالة الأنظمة؛ متغيرات الامتداد مثل [[كتلة|الكتلة]] والحجم والحرارة، ومتغيرات الشدّة مثل [[كثافة|الكثافة]] ودرجة الحرارة والضغط و[[جهد كيميائي|الكمون الكيميائي]].<ref name="Lewis Randall 1923">{{استشهاد بكتاب| الأخير1=Lewis | الأول1=Gilbert N. | الأخير2=Randall | الأول2=Merle | عنوان=Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances | ناشر=McGraw-Hill Book Co. Inc. | سنة=1923}}</ref> ويمكن من خلال قياس هذه المتغيرات التعرف إلى حالة التوازن أو التحول التلقائي في النظام.