Termodinamica
Macchine termiche
Macchine termiche: trasformano calore in lavoro applicata a sistemi macroscopici: (non conta la natura atomica) e fenomeni con tempi lunghi.
Consideriamo sempre sistemi in equilibrio.
Proprietà macroscopiche non cambiano nel tempo.
Proprietà con desastri: temperatura calore entalpia - emergono solo con modelli molecolari.
La → ampiezza delle fluttuazioni.
Se per tutte molecole le fluttuazioni sono trascurabili.
Il calore è associato ad un moto di disordinamento degli atomi.
Sistema e ambiente
Sistema: Regione dell'universo oggetto di studio, porzione di materia. Se partas dall'interno da pareti reali o immaginarie.
Ambiente: tutto ciò che sta all'esterno del sistema.
Sistema + ambiente = universo.
Si suppone che il sistema sia delimitato da pareti.
Dai parametri che rendono.
- Adiabatiche: permettono il lavoro compiuto dal sistema solo con l'esterno (non permettono il passaggio di calore).
- Diatermiche: permettono l'energia termica (non flusso di materia).
- Impermeabili: non permettono scambio di materia.
- Semipermeabili: permettono il passaggio del materia di un certo tipo.
- Rigide: non permettono l'esercizio di lavoro di volume.
Tipi di sistema
- Aperto: scambia di materia con l'ambiente (pareti semipermeabili/ permeabili).
- Chiuso: non scambia di materia con l'ambiente (pareti impermeabili).
- Isolato: non interagisce con l'ambiente (non scambio materia, energia, Bj volume, pareti adiabatiche, rigide e impermeabili).
E mi contatti.
Isolato adiabaticamente: interazione con l'esterno solo mediante lavoro (pareti adiabatiche e impermeabili).
Sistema omogeneo: uniforme in tutte le sue proprietà chimiche. L'esempio caratteristico il pare componente.
Fase: regione del sistema con puntata di chimico e fisica sistema quindi i coabitanti stati molecolare di letto si competenente.
L di riferimento alle composizione chimica all.
Come modifica trascorria quando scambia, in maniera pure. Il Obiettato un sorpenteria. Scambia il materie con il sistema come altera.
Le proprietà: possiamo che abbia dimensione pratica, che le sue caratteristiche fisiche possono dobbiamo nolti di capotta.
Trasformazione: (processo) passaggio in sistema da stato a stato B (A → B).
Trasformazione infinitesimale: quale differisce in modo infinitesimo dal quello che preceduto calcolandosi approssimata da processo infinitamente lento).
Termodinamica
Macchine termiche
Macchine termiche: trasformano calore in lavoro.
Applicato a sistemi macroscopici: (non conta la natura atomica) a fenomeni con tempi lunghi.
Consideriamo sempre sistemi in equilibrio.
Proprietà macroscopiche non cambiano nel tempo.
Proprietà considerate: temperatura, calore, entalpia e emergono solo con modelli molecolari.
δN ∝ N δΝ
δJ ∝ N
δN ∝ ΣN Ν
δJ ≈ ampiezza delle fluttuazioni.
Se per tutte molecole le fluttuazioni sono trascurabili.
Il calore è associato ad un moto di disordinato degli atomi.
Sistema
Sistema
Regione dell’universo oggetto di studio, porzione di materia, separato dall’intorno da pareti reali o immaginarie.
Ambiente
Tutto ciò che è all’esterno del sistema.
Sistema + ambiente = universo.
Si suppone che il sistema sia delimitato da pareti (fisse o mobili).
- Adiabatiche: permette il solo lavoro con l’ambiente.
- Diatermiche: permette il calore, no lavoro con l’ambiente.
- Impermeabili: non permettono il passaggio di materia.
- Semi permeabili: permettono il passaggio al materiale di un certo tipo.
- Rigide: non permettono variazioni di volume.
Classificazione del sistema
Sistema
- Aperto: scambio di materia con l’ambiente (pareti semipermeabili/permeabili).
- Chiuso: non scambia materia con l’ambiente (pareti impermeabili).
- Isolato: non interagisce con l'ambiente (no scambio materia, energia e volume).
- Isolato adiabaticamente: interazione con l'esterno solo mediante lavoro.
Sistema omogeneo: uniforme in tutte le sue proprietà.
Fasi: regione del sistema composta dai punti di equilibrio.
Sistema chiuso: comporta uno stato omogeneo in tutto il sistema.
Trasformazioni
Trasformazione: passaggio del sistema da stato A a stato B (A → B).
Trasformazione quasi-statica: oggetti in equilibrio all'esterno.
Ideale: approssimato da processi infinitamente lenti.
Trasformazione reversibile: può essere invertita riportando sia il sistema sia l'ambiente allo stato iniziale.
Trasformazione irreversibile: non può essere invertita, riportando sì il sistema sia l'ambiente allo stato iniziale almeno introducendo modifiche.
I processi reali sono irreversibili.
A ogni
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