Термодинамическое состояние: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Удаление шаблонов: {{нп3}}×1
Строка 10:
Помимо термодинамических переменных, которые первоначально идентифицируют термодинамическое состояние системы, система характеризуется дополнительными величинами, называемыми термодинамическими '''функциями состояния''' или просто функциями состояния. Они однозначно определяются термодинамическим состоянием, которое было задано исходными переменными состояния. Переход из данного начального термодинамического состояния в данное конечное термодинамическое состояние термодинамической системы известен как термодинамический процесс; обычно это перенос вещества или энергии между системой и окружающей средой. В любом термодинамическом процессе, какими бы ни были промежуточные условия во время прохождения, общее соответствующее изменение значения каждой переменной термодинамического состояния зависит только от начального и конечного состояний. Для идеализированного [[Непрерывное отображение|непрерывного]] или квазистатического процесса это означает, что [[Бесконечно малая и бесконечно большая|бесконечно малые]] постепенные изменения таких переменных являются точными дифференциалами. Вместе постепенные изменения на протяжении всего процесса, а также начальное и конечное состояния полностью определяют идеализированный процесс.
 
В [[Идеальный газ|идеальном газе]], термодинамическими переменными будут любые три переменные из следующих четырёх: число молей, [[давление]], [[Термодинамическая температура|температура]] и объём. Таким образом, термодинамическое состояние будет находиться в трехмерном пространстве состояний. Оставшаяся переменная, а также другие величины, такие как [[внутренняя энергия]] и [[энтропия]], будут выражаться как функции состояния этих трех переменных. Функции состояния удовлетворяют определённым универсальным ограничениям, выраженнымивыраженным [[Начала термодинамики|законами термодинамики]], и зависят от особенностей материалов, из которых состоит конкретная система.
 
Множество типов [[Термодинамическая диаграмма|термодинамических диаграмм]] разработаны для моделирования переходов между термодинамическими состояниями.