Термодинамика
-
Жүйе энергия күйлерінің ықтималдық таралуы
Болцман таралымы: жүйе энергия күйлерінің ықтималдығы. Температураға және энергияға байланысты күйлердің статистикалық механикадағы маңызды моделі.
-
Британдық жылу бірлігі (Btu) туралы мәліметтер
Британдық жылу бірлігі (Btu) – энергияның бірлігі, судың температурасын 1°F-қа көтеруге қажетті жылу мөлшері. 1 Btu ≈ 1055 Дж.
-
Термодинамикалық реакциялар және химиялық өзгерістер
Химия термодинамикасы: Химиялық реакциялардың жылу және жұмыс арасындағы байланысын, термодинамика заңдарымен зерттеу. Негізгі теңдеулер мен қасиеттер.
-
Карно циклы және термодинамикалық двигательдер
Карно двигаталысы: теориялық жылу машинасы, ең тиімді цикл. Карно, Клапейрон, және Клаузиус еңбектері термодинамикалық энтропияны анықтады. Жылу тиімділігі.
-
Калориметрия: Жылуды өлшеу және жүйелердегі жылу алмасуын анықтау
Калориметрия – жылу өлшеу ғылымы. Химиялық, физикалық өзгерістердегі жылу алмасуын анықтау, организмдегі энергия шығынын бағалау үшін қолданылады.
-
Энтропия: Термодинамикалық жүйенің қасиеттері мен эволюциясы
Энтропия – термодинамикалық жүйенің ретсіздік өлшемі. Физика, химия, ақпарат теориясы, тіпті экономикада да қолданылады. Энергияның өзгерісін түсіндіреді.
-
Термодинамикалық жүйенің энергиясы: Энтальпия
Термодинамикада энтальпия – жүйенің ішкі энергиясы мен қысым-көлем көбейтіндісінің қосындысы. Химия, биология, физикадағы маңызды өлшем.
-
Жылуды сіңіретін термодинамикалық процестер
Эндотермиялық процестер: қоршаған ортадан жылуды сіңіретін физикалық және химиялық өзгерістер. Энтропия, термодинамика, және Berthelot туралы біліңіз.
-
Жылу қозғалтқышы және оның жұмыс принципі
Жылу қозғалтқышы: Жылу энергиясын механикалық жұмысқа айналдыратын жүйе. Жұмыс принципі, түрлері, энергия түрлендіруі туралы біліңіз.
-
Максвелл-Больцман таралуы: Бөлшектердің энергия деңгейлері мен жылдамдықтары
Максвелл-Больцман таралуы: газ бөлшектерінің энергия деңгейлері мен жылдамдықтарын сипаттайтын физикадағы маңызды ықтималдық функция. Жылу тепе-теңдігі.
-
Сади Карно: Термодинамиканың негізін қалаушы ғалым
Сади Карно: Француз физигі, термодинамиканың негізін қалаушы. Жылу машиналарының тиімділігі, ентропия және бу машинасының жетілдірілуі туралы маңызды еңбектер.
-
Жылу, жұмыс және температура физикасы
Термодинамика: жылу, жұмыс, температура физикасы. Энергия, энтропия, заңдарды зерттейді. Бу машинасының тиімділігінен пайда болған ғылым.
-
Статистикалық механикада вириал теоремасы
Вириал теоремасы: статистикалық механикадағы жүйелердің кинетикалық және потенциалдық энергиясы арасындағы қатынас. Тепе-теңдіксіз жүйелерге де қолданылады.
-
Химилық тепе-теңдіктің өзгеруіне әсер ететін факторлар принципі
Химиялық тепе-теңдікке жағдайдың өзгеруінің әсерін болжауға арналған Ле Шателье принципі. Тепе-теңдік заңы, жүйе өзгеріске қалай төзімді екенін түсіндіреді.
-
Термодинамикалық жүйедегі жұмысқа жұмсалатын энергияның максималды өзгеруі
Термодинамикалық еркін энергия: жүйедегі жұмыс мөлшері, температура тұрақты процестер, энергия өзгерісі, физикалық мағынасы. Жұмыс және тиімділік!
-
Абсолюттік температура өлшемі
Термодинамикалық температура: анықтама, өлшем, маңыздылығы. 2019 ж. жаңа анықтамасы, атомдар мен молекулалар кинетикасы, үшінші термодинамика заңы.
-
Авогадро, Лоренцо Романо: өмірі мен ғылыми еңбектері
Авогадро заңы, молекулалық теория, химия ғылымындағы маңызды тұжырымдар. Авогадро тұрақтысы, газдың көлемі, атомдар мен молекулалар туралы ақпарат.
-
Өлшемдік талдаудың Баккингем теоремасы
Бұкінгем теоремасы – өлшемдерді талдаудың маңызды құралы. Физикалық теңдеулерді өлшемсіз параметрлерге айналдыруға көмектеседі, физика заңдарының бірлік жүйесіне тәуелді еместігін көрсетеді.
-
Атомдық жүйелердің көп санының идеализациясы
Физикадағы статистикалық жиын – жүйенің мүмкін күйлерін зерттеу үшін қолданылатын, көптеген виртуалды көшірмелерден тұратын идеализация. Гиббс енгізген.
-
Идеал газ теңдеуі және оның қасиеттері
Идеал газ заңы: қысым, көлем, температура арасындағы қатынас. Бойл, Шарль, Авогадро заңдарының біріктірілген түрі. Физика, химияда маңызды.
-
Газ молекулаларының қозғалысы және қасиеттерінің түсіндірілуі
Газдардың молекулалық қозғалысы: Кинетикалық теория негіздері, температура, қысым, көлем арасындағы байланыс. Идеал газ туралы түсінік.
-
Газ қысымы мен көлемінің арақатынасы
Байлі қазақ тілінде: Газ қысымы мен көлемінің арақатынасы – Бойль заңы. Температура тұрақты болғанда қысым мен көлем кері пропорционал. Физика, химия.
-
Нақты газдардың мінез-құлқының математикалық моделі
Нақты газдардың мінез-құлқы: Идеал газ заңы, математикалық модельдеу, температура, қысым. Газдардың қасиеттерін зерттеуге көмектеседі.
-
Жылудың температура айырмасына қатысты заңы
Жылу берудің Ньютон заңы: температура айырмасына байланысты жылу жоғалтуын түсіндіреді. Жылу өткізгіштік, фурье заңы, және жылу алмасу коэффициенті туралы ақпарат.
-
Жолы арқылы өтетін сұйықтардың температуралық өзгеруі және Жул-Томсон эффектісі
Жоул-Томсон эффектісі: нақты газдардың температура өзгерісі, жылу алмаспай тарылу арқылы. Суыту процесі, суландыруда қолданылады.
-
Энтропия және жылудың физикалық заңы
Жылу және энергия алмасу заңдылықтары: Энтропия, термодинамиканың екінші заңы, спонтанды процестер, энергия сақталуы. Біліңіз!
-
Физикада уақыттың кері симметриясы
Физикада уақыттың кері симметриясы – заңдардың уақытқа қатысты өзгермейтін қасиеті. Термодинамикалық энтропияның өсуі уақыт асимметриясын тудырады, бірақ кванттық өлшемдер бұл ережені бұзуы мүмкін.
-
Тұрақты қысымда газ көлемі мен температурасының арақатынасы
Газдардың тұрақты қысымдағы көлемі мен температурасы арақатынасы. Шарль заңы: газдың температурасы артқанда көлемі ұлғаяды, төмендесе кемиді. Газ заңдары.
-
Энергияның кері қайтымсыз таралуы
Термодинамикадағы ыдырау – қайтымсыз процесс, энергияның жұмыс істеу қабілетін азайтады. Жылу, ұңғыма, энтропия ұлғаюы туралы біліңіз.
-
Термодинамикалық фазалық өту кезіндегі энергия
Жасырын жылу энергиясы: фазалық өту кезінде температура өзгермейтін энергия. Қою, булану, сублимация процестерін қамтиды. Жозеф Блэк ашты.
-
Термодинамиканың бірінші заңы: Энергияның сақталуы
Термодинамиканың бірінші заңы: Энергияның сақталуы, жүйедегі жылу мен жұмыстың түрленуі, және ішкі энергия ұғымы. Энергия жоқтан тумайды, жоқ болып кетпейді.
-
Максвелл-Больцман статистикасы: Бөлшектердің энергиялық күйлерінің таралуы
Максвелл-Больцман статистикасы: бөлшектердің энергия деңгейлерінде таралуы, термодинамикалық тепе-теңдік, температура, химиялық потенциал, кванттық эффектілер.
-
Стандартты молярлық энтропия және оның есептелуі
Стандартты молярлық энтропия: химиядағы бір моль заттың стандартты жағдайдағы энтропия мазмұны. S° символымен белгіленеді, J⋅mol−1⋅K−1 өлшеммен беріледі.
-
Жылу сыйымдылығы: Материал температурасын өзгертуге қажетті энергия
Жылу сыйымдылығы: заттың температурасын өзгертуге қажетті энергия. Жылу сыйымдылығының өлшемі, түрлері (нақты, молярлық) туралы біліңіз.
-
Ван дер Ваальс теңдеуі: нақты газдардың күй теңдеуі
Ван дер Ваальс теңдеуі – нақты газдардың мінез-құлқына есеп беретін күй теңдеуі. Молекула көлемі мен өзара әрекеттесуін ескереді, сұйық-газ фазалық өзгерістерін модельдейді.
-
Ескірген калориялық теория және жылу туралы түсініктер тарихы
Калория теориясы – ескі ғылыми теория, жылудың калорий атымен белгілі сұйықтың ағысынан тұратынын айтады. Флогистон теориясы тарихы да қарастырылған.
-
Йоханнес ван дер Ваальс: Газдар мен сұйықтар теориясының негізін қалаушысы
Йоханнес ван дер Ваальс – голланд физигі, газ және сұйықтар күйінің теңдеуімен танымал. 1910 ж. Нобель сыйлығының иегері, термодинамикаға үлкен үлес қосты.
-
Гиббс энергиясы: Термодинамикалық потенциал
Гиббс энергиясы: тұрақты температура мен қысымда жүйеден алынатын жұмыстың максималды мөлшері. Термодинамикалық әлеует, формуласы, шарттары туралы ақпарат.
-
Газ көлемі мен мөлшерінің тұрақты температура мен қысымдағы байланысы
Авогадро заңы: газдың көлемі мен мөлшерінің байланысы. Температура мен қысым тұрақты болғанда, газ көлемі молекула санына пропорционал. Химия, физика.
-
Стерлинг циклі: термодинамикалық принциптер мен қолданылуы
Стирлинг циклі – термодинамикалық цикл, жылу қозғағыштарында қолданылады. Карно циклінен өзгешелігі, изотермиялық және изохорлық процестерден тұрады. Тиімділігі жоғары.
-
Термодинамикалық потенциалдар және күй теңдеулері
Термодинамикалық потенциалдар жүйе күйін сипаттайтын шамалар. Ішкі энергия, Gibbs функциясы, Duhem және Gibbs есімдерімен байланысты.
-
Термодинамикалық потенциал: Гельмгольц энергиясы
Термодинамикалық потенциал: Гельмгольц энергиясы тұрақты температурадағы жұмыс мөлшерін анықтайды. Тепе-теңдікте азайтылады, жарылғыш заттар зерттеуінде қолданылады.
-
Эквипробабельдік және эргодикалық гипотезалар: статистикалық механика және термодинамикадағы негіздері
Эргодикалық гипотеза: физикадағы микрокүйдеңіздердің тең ықтималдығы, фазалық кеңістіктегі уақыттың бөлінуі, Лиувилль теоремасы. Статистикалық анализ үшін маңызды.
-
Термодинамикалық тепе-теңдік күйі
Термодинамикалық тепе-теңдік: энергия мен зат ағыны болмайтын жүйелер күйі. Ішкі тепе-теңдік, түрлері, қасиеттері. Термодинамика негіздері.
-
Уақыттың бір бағыттылығы: физикалық тұжырымдама
Уақыт жебесі – физикадағы уақыттың бір бағыттылығы туралы тұжырым. Микро және макро деңгейдегі уақыт симметриясының айырмашылығы зерттеледі.
-
Жылу қозғалтқыштарының ең жоғары тиімділігінің шегі
Карно теоремасы: жылу машиналарының максималды тиімділігі, термодинамика заңдары, қайтымды процестер, жылу резервуарлары температурасы. Жылу энергиясын пайдалану.
-
Термодинамикалық және статистикалық физикада бөлу функциясы
Термодинамикадағы бөлу функциясы: жүйенің қасиеттерін, энергиясын, энтропиясын сипаттайды. Температура, көлемге байланысты.
-
Термодинамикалық теңестіксіздіктегі энтропияның ауытқу теоремасы
Флуктуация теоремасы: термодинамикалық тепе-теңдіктен ауытқу кезінде энтропияның өсу/азаю ықтималдығын квантитативті бағалайды. Статистикалық механика, зерттеулер.
-
Жүйедегі ішкі энергия
Жүйедегі ішкі энергия: термодинамикалық жүйенің энергиясы, өзгерістер, жылу энергиясы, сақталу заңы. Білуге қажетті маңызды түсініктер!
-
Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік күйлерін сипаттаушы функциялар
Термодинамикадағы тепе-теңдік күй функциялары: жүйе күйінің математикалық сипаттамасы, газ, сұйық, қатты заттардағы өзгерістер. Күй функциялары мен айнымалылары.
-
Термодинамикалық Температураның Кері Шамалары және Олардың Қасиеттері
Термодинамикалық температураның теріс мәні: физикалық жүйелердің қайнар температурасы. Лазер физикасындағы популяция инверсиясы мысалы. Жылу теріс температурадан оңға өтеді.
-
Изоентропиялық термодинамикалық процесс
Изоентропиялық процесс: адиабатикалық және қайтымды термодинамикалық өзгеріс. Жылу алмасуы жоқ, энтропия сақталады. Инженерлік есептеулерде маңызды.
-
Лежандр түрлендіруі: математикалық және физикалық қолданыстары
Лежандр түрлендіруі: математикалық амал, классикалық механикада & термодинамикада қолданылады. Функцияларды өзгертіп, конъюгат шамаларға айналдырады.
-
Жабық жүйелер және олардың физикалық қасиеттері
Жабық жүйе: физика, химиядағы анықтамасы, материя алмасуы жоқ, бірақ энергия алмасуы мүмкін. Эксперименттерде маңызды роль атқарады.
-
Тұрақты температурадағы термодинамикалық процесс
Изотермиялық процесс: температура өзгермейтін термодинамикалық өзгеріс. Тең температурада жүреді, жылу алмасу арқылы жүзеге асады. Жылу және энергия туралы біліңіз.
-
Пьер Дюгем: Физик, тарихшы және ғылым философы
Пьер Дюгем: француз физигі, термодинамика, тарихшы-ғылымтанушы. Орта ғасыр ғылымының тарихын зерттеген және Дюгем-Куайн тезисімен танымал.
-
Термодинамикалық жүйенің күйі мен тепе-теңдігі
Термодинамикалық жүйелер: энергия алмасу, түрлері (жабық, ашық, оқшау). Ішкі тепе-теңдік, энергия түрленуі жайында мағлұмат. Термодинамика негіздері.
-
Тұрақты қозғалыс машинасы: Фейнман-Смолуховский аралығы
Тұрақты қозғалыс машинасы: Фейнман-Смолуховский аралығы, термодинамика заңдарын бұзуға талпысқан ой-эксперимент. Жұмыс істеу принципі, себептері түсіндіріледі.
-
Термодинамикалық жүйелердегі ағындар мен күштердің өзара байланысы
Термодинамикадағы Онсагердің өзара байланыс қатынастары: күштер мен ағындар арасындағы тепе-теңдіксіз жүйелердегі байланыс. Ағын, градиент, конвекция.
-
Жылулық тепе-теңдік және термодинамикалық жүйелер
Термодинамикалық тепе-теңдік: Жылу алмасуы тоқтағандағы жүйелердің жағдайы. 0-шы заң, температураның біртектілігі, және термодинамикалық тепе-теңдіктен айырмасы.
-
Тепе-теңдік емес термодинамика
Тепе-теңдік емес термодинамика: табиғаттағы жүйелердің өзгеру процестері, зат және энергия ағыны, химиялық реакциялар, тепе-теңдіксіздік динамикасы.
-
Классикалық статистикалық механикадағы энергияның тең бөліну теоремасы
Классикалық статистикалық механикадағы тепе-теңдік теоремасы: энергияның түрлеріне қатысты орташа температураны, энергияны анықтайды. Жылу сыйымдылығын есептеуге көмектеседі.
-
Тұрақты көлемде газдың қысымы мен температурасы арасындағы байланыс
Газдардың тұрақты көлемдегі қысым мен температурасы арасындағы байланыс. Гей-Люссак заңы, Шарль заңы, Амонтон заңдары туралы ақпарат.
-
Тепе-теңдікті сақтайтын термодинамикалық процесс
Квазистатистік процесс: термодинамикалық тепе-теңдікті сақтайтын, өте баяу жүретін процесс. Температура, қысым сияқты шамаларды анықтауға мүмкіндік береді.
-
Термодинамикалық жүйедегі бөлшектер саны
Термодинамикалық жүйедегі бөлшектер саны – N символымен белгіленетін, жүйені құрайтын бөлшектердің саны. Химиялық потенциалмен байланысты маңызды қасиет.
-
Терм және декатерм: Газ энергиясының өлшем бірліктері
Терм – энергия бірлігі, 100,000 BTU-ға тең. Табиғи газдың жылу мөлшерін өлшеуге қолданылады. Еуропа, Ұлыбритания, АҚШ стандарттарында айырмашылықтар бар.
-
Қайтымсыз процестер және термодинамиканың екінші заңы
Термодинамикада қайтымсыз процестер – энергия жұмсаусыз бастапқы күйге келтірілмейтін өзгерістер. Табиғаттағы күрделі процестердің көпшілігі осыған жатады.
-
Физикалық принциптер арасындағы қайшылық: Лошмидт парадоксы
Лошмидттың парадоксы: физикадағы уақыт симметриясы мен энтропия арасындағы қайшылық. Термодинамиканың екінші заңы мен физикалық процестердің қайтымдылығы талқыланады.
-
Термодинамиканың байқау негіздері
Термодинамика заңдары: температура, энергия, энтропия сияқты физикалық шамалар мен жүйелердің тепе-теңдігі. Негізгі заңдар мен қолданылуы туралы ақпарат.
-
Эрикссон циклі: Термодинамикалық цикл және қозғыштар
Эрикссон циклі – термодинамикалық циклдің түрі. Джон Эрикссонның еңбектері, жабық Брэйтон циклі, Otto және Diesel циклдерінен айырмашылықтары туралы ақпарат.
-
Механикалық энергия: Потенциалды және кинетикалық энергияның қосындысы
Механикалық энергия: потенциалдық және кинетикалық энергияның қосындысы. Сақталу принципі, консервативті күштер, соқтығысу түрлері туралы біліңіз.
-
Термодинамикалық потенциалдардың екінші туындылары мен Максвелл қатынастары
Максвелл қатынастары: термодинамикадағы екінші туындылар симметриясынан туындайтын теңдеулер. Теңдеулер термодинамикалық потенциалдарды сипаттайды.
-
Джон Герапат: Газдар кинетикалық теориясының алғашқы зерттеушісі және комета байқаушысы
Джон Герапат (1790-1868) – британдық физик, газдардың кинетикалық теориясын алғашқылардың бірінде ұсынған. Ғалымның гравитация зерттеулері, математикалық физика.
-
Үзіліссіз фазалық өтулер теориясы
Фазалық өтулер теориясы: Ландау теориясы үздіріссіз және үзіліссіз фазалық өтулерді сипаттайды. Реттеу параметрінің маңыздылығы, қолдану аясы туралы ақпарат.
-
Жұмысқа қолданылатын энергияның максималды мөлшері
Экзергия: пайдалы жұмыс потенциалы, термодинамикадағы маңызды түсінік. Энергия сапасын анықтап, жүйелерді жақсартуға көмектеседі.
-
Термодинамикалық тепе-теңдіктегі бөлшектердің статистикалық жиынтығы
Термодинамикалық тепе-теңдіктегі бөлшектердің статистикалық жиынтығы: гранд канондық жиынтық, химиялық потенциал (µ), температура (T) және көлем (V) туралы.
-
Тұрақты энергиялы жүйелер ансамблі
Микроканондық жиын: тұрақты энергиясы бар механикалық жүйенің мүмкін күйлерін сипаттайды. N, V, E макроскопиялық айнымалылар. Статистикалық механика.
-
Тұрақты температурадағы күйлер жиынтығы
Канондық жиын: тұрақты температурадағы жүйелердің ықтималдық жағдайы. N, V және температура (T) тұрақты саналады. Статистикалық механикада маңызды!
-
Жарыңски теңдеуі: Статистикалық механикадағы еріксіз жұмыс және еркін энергия айырмашылығы
Жарзински теңдеуі: Статистикалық механикадағы еріксіз жұмыс пен күйлер арасындағы байланыс. Жұмыс флуктуациялары, энергия өзгерісі, тепловой шу.
-
Идеал және кванттық газдардың физикалық шамалары
Идеал және кванттық газдар физикасы: де Бройль толқыны, газдың тығыздығы, температураның әсері. Кванттық эффектілер мен классикалық газдар туралы біліңіз.
-
Моноатомдық идеал газ энтропиясы: Саккур-Тетроде теңдеуі
Саккур-Тетроде теңдеуі: моноатомдық газдың энтропиясын есептеу формуласы. Газ энтропиясы, ақпараттық теория, және Boltzmann статистикасы туралы мағлұмат.
-
Кванттық газдың статистикалық моделі
Кванттық механикадағы бөлмедегі газдың статистикалық моделі, Ферми-Дирак, Бозе-Эйнштейн статистикасы, және термодинамикалық қасиеттері талданды.
-
Энергияның түрлену процесі
Энергия түрленуі: физикадағы энергияның түрлері, сақталу заңы, пайдалану жолдары. Жылу, жарық, механикалық жұмысқа айналуы туралы біліңіз!
-
Газдың иондану күйі, температура және қысым арасындағы байланыс
Газдың иондану күйі, температура және қысым арасындағы байланыс. Саха теңдеуі – жұлдыздардың спектралды жіктелуін түсіндіретін маңызды физикалық формула.
-
Жүйелердің баяу өзгерістерде сақталатын тұрақты қасиеттері
Адиабатикалық инвариант – физикалық жүйелердің баяу өзгерістерде сақталатын тұрақты қасиеті. Термодинамика, энтропия, қайтымды процестер туралы біліңіз.
-
Көлік коэффициенттері мен корреляциялық функциялар арасындағы қатынас
Жасыл-Кубо қатынастары: көлік коэффициенттерін тепе-теңдік уақыт корреляциялық функциялары арқылы математикалық түрде анықтау. Молекулалық динамикада маңызды!
-
Термодинамика теңдемаларының анықтамалық кестесі
Термодинамика теңдеулері: маңызды формулалар мен физикалық қасиеттер. Жұмыс, жылу және термодинамика заңдары туралы анықтамалық.
-
Температураның өзгеруіне байланысты заттың көлемінің өзгеру тенденциясы
Температура өзгергенде заттардың көлемі қалай өзгереді? Ұсынылған мақалада жылулық кеңею, молекулалық қозғалыс және кеңею коэффициенттері туралы ақпарат бар.
-
Бриджменнің термодинамикалық теңдеулері: негізгі қатынастар мен туындылары
Бриджман термодинамикалық теңдеулері: негізгі термодинамикалық шамастар, энтропия, көлем және термодинамикалық потенциалдар туралы мағлұмат.
-
Жүйелердің эквиваленттілігі: Қасиеттері мен қолданылуы
Жүйе теңдестігі: жүйелердің параметрлері мен компоненттерінің ұқсастығы, математикалық тұрғыдан айырмашылығы жоқ. Күрделі жүйелерді түсінуге көмектеседі.
-
Бұқтың қысымы мен температурасы арасындағы байланыс
Буы қысымы мен температура арасындағы қатынас: Клаузиус-Клапейрон теңдеуі, термодинамика, фазалық өтулер, Карно және Кельвиннің зерттеулері.
-
Жұылмалы кеңею: Термодинамикалық процестің сипаттамасы
Жұыл кеңеюі: термодинамикадағы қайтымсыз процесс. Газдың кеңеюі, энтропия өсімі, идеал газ және молекулалық күштер туралы біліңіз.
-
Эйнштейн қатты дене моделі және жылу сыйымдылығы
Эйнштейннің кристалдық қатты дене моделі: кванттық гармониялық осцилляторлар, жылу сыйымдылығы, және классикалық механика мәселесін шешу. ⚛️🌡️
-
Уақыттың қайтымдылығы: математикалық және физикалық үдерістер
Уақыттың қайтымдылығы: математикалық және физикалық процестердегі уақыттың кері жүруі, симметрия, детерминизм, кванттық механика және физика заңдары.
-
Жылулық тепе-теңдікке ұмтылу тенденциясы
Жылулық тепе-теңдікке қарай ұмтылыс – физикадағы маңызды процесс. Жылулану, энергия таралуы, энтропия ұғымдары статистикалық физиканың негізі.
-
Кинетикалық жүйелерде теңгерімділік принципі
Кинетикалық жүйелердегі тепе-теңдік принципі: элементар процестердің өзара тепе-теңдігі, Больцманның H теоремасы, микроскопиялық қайтымдылық.
-
Mechanical equivalent of heat
-
Көлемнің өсуімен тұрақты тығыздық жүйесінің лимиті
Термодинамикалық лимит: көлем артқандағы тұрақты тығыздық жүйесінің шегі. Бөлшектер саны артқанда макроскопиялық термодинамиканың қолданылуы, қасиеттері.
-
Оқшауланған жүйелер және физикалық әлем
Жалқы жүйе – ғаламмен өзара әрекеттеспейтін физикалық жүйе. Энергия мен масса сақталады. Термодинамика, жабық және ашық жүйелерден өзгешеліктері.
-
Тепе-теңдік термодинамикасы: негіздері мен қағидалары
Термодинамикалық тепе-теңдік – материя мен энергияның өзгеруін зерттейді. Карно циклінен бастау алған, жүйедегі баланс пен жұмыс атқаруды қарастырады.