Hőtan (termodinamika) 8. előadás Hőtan (termodinamika)
A „termodinamika” elnevezés megtévesztő A termodinamikában egyensúlyi folyamatok sorozatán (kvázisztatikus folyamat) át jutunk a kezdő állapotból a végállapotba, ügyelve arra, hogy a rendszerben mindig kiegyenlített legyen a hőmérséklet
A termodinamika felosztása Fenomenológikus hőtan A közvetlen tapasztalat, jelenség (fenomén) makroszkópikus leírása Molekuláris hőelmélet A megfigyelt jelenségek magyarázata az anyag atomos szerkezetével
Hőmérséklet, hőtágulás Hőméréklet: szubjektív hőérzet => fizikai mennyiség Hőmérsékleti skálák, alappontok, hőmérők
Halmazállapot változások Hőtágulás Halmazállapot változások
Hőterjedés hővezetés (kondukció) - hőáramlás (konvekció) - hősugárzás (radiáció)
Newton-féle lehülési törvény
Termodinamikai rendszer A rendszer és környezete között Nyitott - szabad az anyag és energiaáramlás Zárt - nincs anyagcsere Izolált - nincs sem anyag-, sem energiacsere
Megmaradási törvények
Azonos állapotú, egyenlő térfogatú gázokban a molekulák száma egyenlő Avogadro tétele (1811) Azonos állapotú, egyenlő térfogatú gázokban a molekulák száma egyenlő A legtöbb gáz molekulája kétatomos
Az avogadro-szám meghatározásának módszerei Radioaktivitás Elektrokémia Spektroszkópia Kristályszerkezet Oldatok felületi feszültsége Brown-mozgás ……… 6 *1023
Kalorimetria
Az ideális gáz
Az egyesített gáztörvény
Normálállapot
A termodinamika I. főtétele (az energia megmaradás tétele)
Állapotváltozások Izoterm (T - állandó) Izochor (V - állandó) Izobár (P - állandó) Adiabatikus (nincs energiacsere a környezettel)
Carnot körfolyamat
A termodinamika II. főtétele (a folyamatok iránya)
Hőerőgépek
Fázisátalakulások Olvadás/fagyás Párolgás/lecsapódás Szublimáció/kondenzáció Módosulatváltozás (allotrópia)