ів Було ВСТАНОВЛЕНО:  
 теплота Ніколи НЕ может переходіті сама собою від тіл з більш низьких температурах до тіл з більш високій температурі - це другий закон термодінамікі, Який можна формулюваті и так: Неможливо процес, Єдиним результатом Якого Було б Перетворення всієї теплотою, одержаної від Деяк тіла, в еквівалентну їй роботові. 
  Если, Наприклад, від нагрівніка з температурою Т , одержується Певна кількість Теплота, то щоб теплова машина працювала, звітність, щоб був и холодильник з температурою Т 2 Т 1 , якому передається частина теплоти. Отже, не вся здобута теплота перетворюється в роботу. Частина ее втрачається - віддається холодильника, або розсіюється в просторі. 
  Розрахунки показують, что максимальний ККД теплової машини Рівний: 
   (8) 
   Із іншого закону термодінамікі вітікає, что величина 
   (9) 
   є ПОВНЕ діференціалом Функції S якові назвали ентропією. 
  Ентропія S це величина, яка однозначно (як и внутрішня енергія) характерізує стан системи. Відношення назівають Зведення кількістю теплоти. p> Із іншого закону термодінамікі слідує, что ентропія замкненої системи может Тільки збільшітісь и ВСІ Процеси протікають так, что ймовірність стану системи может Тільки збільшітісь. Отже при будь-якому процесі система переходити Із Менш ймовірного стану в більш ймовірній стан. 
      Висновки  
   1. Если газ находится в силовому полі, то Розподіл молекул опісується формулою Больцмана - чім Більшу потенціальну Енергію мают молекули, тім таких молекул менше. Тиск атмосфери Із збільшенням висота експоненціально зменшується. p> 2. Атмосфера Землі має складаний Будовий и на Розповсюдження радіохвіль великий Вплив мают іонізаційні кульк. 
  3. Середня довжина вільного пробігу молекул l оберніть пропорційна тиску газу. Если l больше Розмірів Посудини то такий стан назівають вакуумом. 
  4. Перший закон термодінамікі - це один Із загально Законів природи - закон Збереження ЕНЕРГІЇ. Другий закон термодінамікі характерізує Напрям протікання теплових процесів. Самовільно теплота передається Тільки от нагрітіх тіл до холодних. br/> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План
  Лекції з навчальної дісціпліні  
   Ф І З І К А  
  Тема: "ОСНОВИ ТЕРМОДІНАМІКІ" 
				
				
				
				
			      Вступ  
   Частина фізики, что вівчає Загальні Властивості Речовини, пов'язаних з Тепловим рухом в умів рівновагі, назівається тобто р м про д и н а м і к о ю. 
  Особливе положення термодінамікі пов'язане з тим, что будь-яка форма ЕНЕРГІЇ при ее перетворенні на Кінець переходити в Енергію теплового руху. У тепло переходити механічна енергія/тіла, что труться, нагріваються /, енергія електричного Струму, світла, хімічніх реакцій, тощо. 
  Найбільш практичний Інтерес має Перетворення механічної ЕНЕРГІЇ в теплову и зворотній процес одержании механічної роботи за рахунок теплової ЕНЕРГІЇ. 
  У Основі термодінамікі лежати два закони/початку/термодінамікі, Які відносяться Тільки до систем з великою кількістю частинок. 
     Перший закон термодінамікі  
   Будь-яке Тіло або система тіл має механічну Енергію/кінетічну та потенціальну /, так и внутрішню, яка Складається з кінетічної ЕНЕРГІЇ теплового поступальний та обертального руху молекул, Коливань атомів в молекулах, потенціальної ЕНЕРГІЇ міжмолекулярної взаємодії, ЕНЕРГІЇ електронів в атомі та ЕНЕРГІЇ нуклонів в ядрі. Внутрішня енергія одноатомного ідеального газу Повністю візначається его абсолютною температурою и дорівнює 
  . 
   У відсутності взаємодії между системою и зовнішнім СЕРЕДОВИЩА внутрішня енергія Система не змінюється. 
  Внутрішня енергія системи змінюється при взаємодії системи з зовнішнімі тіламі. При цьом обмін енергіямі відбувається або під час віконанні роботи, або Шляхом теплообміну. ​​
  Кількість ЕНЕРГІЇ, что передаються Системі Зовнішні тіла при взаємодії, назівається роботів . Если система нерухомости, то Виконання роботи відбувається при зміні об'єму системи зовнішнімі силами: 
 В   
 За законом Збереження ЕНЕРГІЇ робота, что віконують Зовнішні сили над системою, чисельного дорівнює работе D A , что Виконує система проти зовнішніх сил: 
 В   
 Кількість ЕНЕРГІЇ, что передаються Системі Зовнішні тіла Шляхом теплообміну, назівають кількістю теплотою, наданої Системі 
В  
 де с - Питома теплоємність, це - фізична величина, яка дорівнює кількості теплотою, что звітність, надаті одініці масі Речовини, щоб Изменить ее температуру на I K. 
  Крім цього, Використовують молярна теплоємність, яка зв'язана ...