有联系的。”
“于是,热学就从研究基础概念的阶段,迈入了研究热现象及其规律的第二阶段。”
“按照研究方法的不同,热学的第二个阶段分为热力学和统计力学。”
“热力学是从【宏观】角度研究物体的热性质。”
“之所以带个力字,是因为此时的热学和力学一样,有了数学的逻辑推导,不再仅是概念的阐述。”
“比如研究一定体积的气体压缩过程。”
“热力学就是研究压缩过程中温度、内能、熵这三个状态函数,对这个体系进行描述。”
“它的基础就是三大哦不现在应该说是四大热力学定律。”
“这四大定律就和牛顿定律一样,让热力学的基础牢不可破。”
“既然从宏观角度能研究热学,那么能不能从微观角度试试呢?”
“于是,统计力学应运而生。”
“它就是从【微观】分子运动角度来研究物体的热现象。”
“还是上面的例子。”
“如果用传统的力学方法来研究气体,那就需要为大量的气体分子建立力学方程。”
“这是不可能完成的任务。”
“而统计力学使用概率统计的方法,可以对由大量粒子组成的宏观物体的热学性质做出微观解释。”
“著名的理想气体状态方程pv=nrt就是统计力学的成果。”
“范德华教授的大部分工作,都属于统计力学的范畴。”
“它的核心是概率分布函数。”
“这方面的核心工作是由玻尔兹曼和麦克斯韦等人完成的。”
哗!
李奇维深入浅出的分析,让在场的学生们对于热学有了全新的理解。
从现象到概念,再从概念到理论。
作为经典物理学三大分支之一,热力学和统计力学的名字原来是这样来的。
“涨姿势了。”
“怪不得每次都把热力学和统计力学放在一起说。”
“原来它们俩研究的是同一个内容,只是研究角度和方法不同而已。”
而前排的埃伦费斯特听到导师的名字后,内心触动。
他到现在都无法面对这个可怕的悲剧。
这时,众人忽然疑惑道:
“布鲁斯教授说了热学的发展历史,但是它和量子力学有什么关系呢?”
李奇维威严的双眼扫视一圈,接着又说道:
“我从你们的眼神中,看到了疑惑。”
“你们觉得高大上的量子力学,怎么会和傻大粗的热
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