- 1热力学与统计物理基础(一)
- 2热力学与统计物理基础(二)
- 3热力学与统计物理基础(三)
- 4统计热力学基础(一)
- 5统计热力学基础(二)
- 6统计热力学基础(三)
- 7统计热力学基础(四)
- 8 统计热力学基础(五)
- 9统计热力学基础(六)
- 10统计热力学基础(七)
- 11统计热力学基础(八)
- 12 统计热力学基础(九)
- 13统计热力学基础(十)
- 14系综理论(一)
- 15系综理论(二)
- 16系综理论(三)
- 17系综理论(四)
- 18系综理论(五)
- 19系综理论(六)
- 20系综理论(七)
- 21系综理论(八)
- 22绝热过程(上)
- 23绝热过程(下)
- 24正则系综(一)
- 25正则系综(二)
- 26正则系综(三)
- 27正则系综(四)
- 28正则系综(五)
- 29正则系综(六)
- 30巨正则系综(一)
- 31巨正则系综(二)
- 32巨正则系综(三)
- 33巨正则系综(四)
- 34热力学第一定律(上)
- 35热力学第一定律(下)
- 36热力学第二定律(上)
- 37热力学第二定律(下)
- 38卡诺定理(一)
- 39卡诺定理(二)
- 40卡诺定理(三)
- 41卡诺定理(四)
- 42均匀系的平衡性质(一)
- 43均匀系的平衡性质(二)
- 44均匀系的平衡性质(三)
- 45均匀系的平衡性质(四)
- 46均匀系的平衡性质(五)
- 47均匀系的平衡性质(六)
- 48均匀系的平衡性质(七)
- 49均匀系的平衡性质(八)
- 50均匀系的平衡性质(九)
- 51均匀系的平衡性质(十)
- 52波尔兹曼分布、麦克斯韦分布(上)
- 53波尔兹曼分布、麦克斯韦分布(下)
- 54费米气体和玻色气体(一)
- 55费米气体和玻色气体(二)
- 56费米气体和玻色气体(三)
- 57费米气体和玻色气体(四)
- 58磁介质(上)
- 59磁介质(下)
- 60相平衡与化学平衡(上)
- 61相平衡与化学平衡(下)
- 62单元复相系的平衡和稳定性(一)(视频有损失10分钟)
- 63单元复相系的平衡和稳定性(二)
- 64单元复相系的平衡和稳定性(三)
- 65单元复相系的平衡和稳定性(四)
- 66相图和克拉伯龙方程(一)
- 67相图和克拉伯龙方程(二)
- 68相图和克拉伯龙方程(三)
- 69相图和克拉伯龙方程(四)
- 70相图和克拉伯龙方程(五)
- 71相图和克拉伯龙方程六
- 72连续相变或临界现象(一)
- 73连续相变或临界现象二
- 74连续相变或临界现象(三)
- 75Ising模型(一)
- 76Ising模型(二)
- 77Ising模型三
- 78Ising模型(四)
- 79Ising模型(五)
- 80Ising模型(六)
- 81Ising模型七
- 82多元系相变
- 83化学反应的热力学(上)
- 84化学反应的热力学(下)
- 85热力学第三定律(上)
- 86热力学第三定律(下)
- 87晶体的热容量(一)
- 88晶体的热容量(二)
- 89晶体的热容量(三)
- 90晶体的热容量(四)
- 91理想费米气体一
- 92理想费米气体(二)
- 93理想费米气体(三
- 94理想费米气体(四)
- 95涨落
- 96布朗运动
热力学(thermodynamics)是从宏观角度研究物质的热运动性质及其规律的学科。物理学的分支。它与统计物理学分别构成了热学理论的宏观和微观两个方面。热力学主要是从能量转化的观点来研究物质的热性质 ,它提示了能量从一种形式转换为另一种形式时遵从的宏观规律,总结了物质的宏观现象而得到的热学理论。热力学并不追究由大量微观粒子组成的物质的微观结构,而只关心系统在整体上表现出来的热现象及其变化发展所必须遵循的基本规律。它满足于用少数几个能直接感受和可观测的宏观状态量诸如温度、压强、体积、浓度等描述和确定系统所处的状态。通过对实践中热现象的大量观测和实验发现,宏观状态量之间是有联系的,它们的变化是互相制约的。制约关系除与物质的性质有关外,还必须遵循一些对任何物质都适用的基本的热学规律,如热力学第零定律、热力学第一定律、热力学第二定律和热力学第三定律 等。
统计物理学 statistical physics 根据对物质微观结构及微观粒子相互作用的认识,用概率统计的方法,对由大量粒子组成的宏观物体的物理性质及宏观规律作出微观解释的理论物理学分支。又称统计力学 。所谓大量,是以1摩尔物质所含分子数(其数量级为10^23个)为尺度的。
研究对象从少量个体变为由大量个体组成的群体,导致规律性质和研究方法的根本变化,大量粒子系统所遵循的统计规律是不能归结为力学规律的。统计物理是由微观到宏观的桥梁,它为各种宏观理论提供依据,已经成为气体 、液体、固体和等离子体理论的基础,并在化学和生物学的研究中发挥作用。气体动理论(曾称气体分子运动论)是早期的统计理论。它揭示了气体的压强、温度、内能等宏观量的微观本质,并给出了它们与相应的微观量平均值之间的关系。平均自由程公式的推导,气体分子速率或速度分布律的建立,能量均分定理的给出,以及有关数据的得出,使人们对平衡态下理想气体分子的热运动、碰撞、能量分配等等有了清晰的物理图像和定量的了解,同时也显示了概率、统计分布等对统计理论的特殊重要性。