Теплота: различия между версиями

[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
2 правки возвращены к версии 02:00, 31 октября 2016 Schekinov Alexey Victorovich:
Строка 1:
{{Перенаправление|Тепло}} {{Термодинамические величины}}
 
'''Теплота''' -[[Внутренняя энергия,]] которую[[термодинамическая получаетсистема|термодинамической илисистемы]] теряетможет телоизменяться вдвумя процессеспособами: теплообменапосредством ссовершения окружающей[[Термодинамическая средой.работа|работы]] над системой и посредством [[Теплообментеплообмен]]а с окружающей средой. -Энергия, одинкоторую изполучает способовили изменениятеряет [[Внутренняятело энергия|внутреннейв энергии]]процессе [[термодинамическаятеплообмена система|термодинамическойс системы]].окружающей средой, называется '''коли́чеством теплоты́''' или просто '''теплотой'''{{sfn|Сивухин, Т. II. Термодинамика и молекулярная физика|2005|с=57}}. Теплота — это одна из основных [[Термодинамические величины|термодинамических величин]] в классической феноменологической [[Термодинамика|термодинамике]]. '''Количество теплоты''' входит в стандартные математические формулировки [[Первое начало термодинамики|первого]] и [[Второе начало термодинамики|второго]] начал термодинамики.
 
Для изменения внутренней энергии системы посредством теплообмена также необходимо совершить работу. Однако это не макроскопическая работа, которая связана с перемещением границы системы. На микроскопическом уровне эта работа складывается из работ сил, действующих на молекулы системы на границе контакта более нагретого тела с менее нагретым, то есть энергия передаётся посредством столкновений молекул. Поэтому с точки зрения молекулярно-кинетической теории различие между работой и теплотой проявляется только в том, что совершение механической работы требует упорядоченного движения молекул на макроскопических масштабах, а передача энергии от более нагретого тела менее нагретому этого не требует.