Подобно молекулярно-кинетической теории газов, термодинамика связана с анализом газов. Однако, в то время как молекулярно-кинетическая теория газов изучает газовые процессы с помощью микро-подхода, термодинамика, с другой стороны, имеет макроскопический подход. Это означает, что термодинамика не учитывает процессы на уровне молекулы, но газ рассматривается как единое целое, а процессы газа наблюдаются феноменологически. Основные параметры определяются при наблюдении за газовым процессом.
Термодинамика - это наука, изучающая явления взаимного превращения тепла и других форм энергии (механической, химической, электрической). Это общеизвестный факт, что тепло получается от выполнения механической работы.
Мы знаем, что работа превращает механическую энергию в тепло. Хорошо известно, что тепло также может быть преобразовано в механическую работу - например, испаряется нагретая вода и что пар может запустить турбину, выполняющую механическую работу. Однако это преобразование тепла не является простым и никогда не завершается.
Разрешение отношений в преобразовании работы в тепло или тепло в механическую работу привело к термодинамике как науке.
Термодинамика возникла из результатов, полученных в результате экспериментов, и основана на экспериментально определенных законах, то есть законах термодинамики..
Отметим: первый постулат равновесия гласит, что каждая система естественных тел стремится к состоянию равновесия, и когда оно его достигает, система больше не может самостоятельно изменять себя..
Второе равновесие постулата говорит нам, что если одно из двух тел в тепловом балансе находится в равновесии с каким-то третьим телом, то третье тело также находится в равновесии с оставшимся телом. Второй постулат о равновесии также называется нулевым законом термодинамики. T
Первый закон термодинамики - это распространение общего естественного закона на тепловые явления. Это закон сохранения и преобразования энергии. Второй закон термодинамики указывает на ход процессов, происходящих в окружающей нас природе, и выражает особенность этих процессов. Третий закон термодинамики позволяет однозначно определить важный термодинамический размер состояния - энтропию.
Кинетика является частью теоретической механики, которая изучает движение тел и силы, которые вызывают это движение. Кинетика - это часть механики, которая изучает положение тела и материальные точки (частицы), описывающие его движение, без анализа причины движения. Для описания отдельных движений также необходимо выбрать соответствующую систему координат, на основе которой будет выполнено описание движения. Различают одномерные (линейные), двумерные (плоские) и трехмерные (пространственные) системы координат. С другой стороны, кинетика - это часть механики, которая анализирует движение твердого тела / частицы под действием силы, описывая влияние силы, используя различные законы и соотношения. Задачи, решаемые кинетикой, можно разделить на два основных вопроса:
Задачей кинетики является постановка дифференциальных уравнений движения и их интегрирование. Дифференциальные уравнения движения точечных материалов выводятся из основного закона динамики - закона II Ньютона.
Термодинамика - это наука, которая изучает явления, создаваемые взаимосвязью тепловой и других форм энергии (механической, химической, электрической). Кинетика - это часть теоретической механики, в которой изучаются законы движения метрических тел под действием силы. Кинетика изучает взаимосвязь между движениями тела и образцами, полученными из ИКТ, то есть силой и импульсом.
Термодинамика связана с тем, может ли происходить процесс (реакция), а кинетика анализирует скорость (скорость) процесса..
Термодинамика используется в стабильных равновесных системах, в то время как кинетика применима в переходных системах..
Термодинамика показывает, достаточно ли силы, чтобы вызвать преобразование. Кинетика показывает, как преодолеть энергетический барьер, чтобы выполнить полное преобразование.