Общий курс физики. Том II. Термодинамика и молекулярная физика

Сивухин Д.В.

Второй том курса физики, широко известного у нас в стране и за рубежом. Книга написана на основе лекций, которые в течение ряда лет читались автором студентам Московского физико-технического института. Основное внимание уделено выяснению физического смысла и содержания основных законов и понятий термодинамики и молекулярной физики, установлению границ применимости этих законов, развитию у студентов навыков физического мышления и умения ставить и решать конкретные задачи.

Четвертое издание второго тома вышло в 1990 г.

Для студентов физических и математических факультетов университетов, физико-технических и инженерно-физических институтов, а также вузов, где физика является основной дисциплиной.

5-е издание, исправленное.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

ISBN 5-9221-0601-5, 5-9221-0226-5, 5-89155-077-6, 5-89155-079-2, 5-9221-0229-X

Количество страниц: 544.

Содержание книги «Общий курс физики. Том II. Термодинамика и молекулярная физика»:

  • 3 Оглавление
  • 7 Предисловие к первому изданию
  • 10 Введение
  • 13 Глава I. Температура
    • 13 § 1. Температура и термодинамическое равновесие
    • 17 § 2. Термоскоп и температурные точки
    • 19 § 3. Эмпирические температурные шкалы
    • 21 § 4. Идеально-газовая шкала температур
    • 26 § 5. Виды термометров
    • 31 § 6. Международная практическая температурная шкала
    • 33 § 7. Законы идеальных газов
    • 35 § 8. Уравнение состояния и его следствия для бесконечно малых процессов
    • 38 § 9. Макроскопические параметры
  • 43 Глава II. Первое начало термодинамики
    • 43 § 10. Введение
    • 44 § 11. Квазистатические процессы
    • 45 § 12. Макроскопическая работа
    • 49 § 13. Первое начало термодинамики для системы в адиабатической оболочке
    • 52 § 14. Внутренняя энергия
    • 57 § 15. Количество теплоты. Математическая формулировка первого начала термодинамики
    • 60 § 16. Когда можно пользоваться представлением о количестве теплоты, содержащемся в теле
    • 64 § 17. Закон Гесса
    • 65 § 18. Теплоемкость
    • 67 § 19. Внутренняя энергия идеального газа. Закон Джоуля
    • 71 § 20. Уравнение Роберта Майера
    • 73 § 21. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона
    • 76 § 22. Определение Cp/Cy методом Клемана и Дезорма
    • 77 § 23. Скорость звука в газах
    • 79 § 24. Замечания относительно экспериментальных методов определения Cp и Cy для газов
    • 80 § 25. Уравнение Бернулли
    • 83 § 26. Скорость истечения газа из отверстия
  • 85 Глава III. Второе начало термодинамики
    • 85 § 27. Общие замечания о первом и втором началах термодинамики
    • 86 § 28. Различные формулировки основного постулата, выражающего второе начало термодинамики
    • 91 § 29. Обратимые и необратимые процессы
    • 94 § 30. Цикл Карно и теорема Карно
    • 96 § 31. Термодинамическая шкала температур
    • 101 § 32. Тождественность термодинамической шкалы температур со шкалой идеально-газового термометра
    • 102 § 33. Приведение шкалы газового термометра к термодинамической шкале
    • 104 § 34. Примеры на применение теоремы Карно
    • 108 § 35. Разность между теплоемкостями Cp и Cy
    • 110 § 36. Принципиальный способ градуировки термометра в термодинамической шкале
    • 111 § 37. Неравенство Клаузиуса (для частного случая)
    • 115 § 38. Неравенство Клаузиуса в общем виде
    • 120 § 39. Принцип динамического отопления
    • 122 § 40. Равенство Клаузиуса. Энтропия
    • 127 § 41. Закон возрастания энтропии
    • 129 § 42. Обобщение понятия энтропии на неравновесные состояния
    • 133 § 43. Возрастание энтропии при диффузии газов. Парадокс Гиббса
    • 135 § 44. Различные понимания второго начала термодинамики
    • 136 § 45. Термодинамические функции
    • 140 § 46. Термодинамическая теория эффекта Джоуля-Томсона
    • 144 § 47. Общие замечания о методе термодинамических функций. Примеры
    • 147 § 48. Максимальная работа и свободная энергия
    • 149 § 49. Электродвижущая сила гальванического элемента
    • 152 § 50. Общие критерии термодинамической устойчивости
    • 153 § 51. Принцип Ле-Шателье Брауна и устойчивость термодинамического равновесия
  • 162 Глава IV. Теплопроводность
    • 162 § 52. Уравнение теплопроводности
    • 167 § 53. Простейшие стационарные задачи на теплопроводность
    • 169 § 54. Нестационарные задачи. Теорема единственности
    • 174 § 55. Принцип суперпозиции температур. Температурные волны
    • 178 § 56. Задача об остывании полупространства
    • 180 § 57. Внешняя теплопередача
  • 183 Глава V. Простейшие вопросы молекулярно-кинетической теории вещества
    • 183 § 58. Введение
    • 186 § 59. Давление газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории
    • 191 § 60. Скорости теплового движения газовых молекул
    • 193 § 61. Давление фотонного газа
    • 194 § 62. Молекулярно-кинетический смысл температуры. Равномерное распределение кинетической энергии теплового движения по поступательным степеням свободы
    • 199 § 63. Равномерное распределение кинетической энергии по степеням свободы
    • 206 § 64. Броуновское движение
    • 211 § 65. Вращательное броуновское движение
    • 212 § 66. Классическая теория теплоемкости идеальных газов
    • 216 § 67. Адиабатическое нагревание и охлаждение газа с точки зрения молекулярно-кинетической теории
    • 220 § 68. Классическая теория теплоемкости твердых тел (кристаллов)
    • 221 § 69. Недостаточность классической теории теплоемкостей. Понятие о квантовой теории (качественное рассмотрение)
  • 228 Глава VI. Статистические распределения
    • 228 § 70. Элементарные сведения из теории вероятностей
    • 239 § 71. Распределение скоростей молекулы газа. Постановка задачи
    • 245 § 72. Закон распределения скоростей Максвелла
    • 250 § 73. Распределение молекул по абсолютным значениям скоростей. Средние скорости молекул
    • 253 § 74. Другое доказательство закона распределения скоростей Максвелла. Принцип детального равновесия
    • 259 § 75. Среднее число молекул, сталкивающихся со стенкой сосуда
    • 265 § 76. Опытная проверка закона распределения скоростей Максвелла
    • 268 § 77. Закон распределения Больцмана
    • 275 § 78. Работы Перрена по определению постоянной Авогадро
    • 278 § 79. Распределение Больцмана и атмосферы планет
    • 285 § 80. Энтропия и вероятность
    • 292 § 81. Флуктуации
    • 299 § 82. Метод наиболее вероятного распределения в статистике Больцмана
    • 306 § 83. Статистики Ферми - Дирака и Бозе - Эйнштейна
    • 313 § 84. Теорема Нернста
    • 317 § 85. Квантовая теория теплоемкостей Эйнштейна
  • 322 Глава VII. Явления переноса в газах
    • 322 § 86. Средняя длина свободного пробега
    • 328 § 87. Эффективное сечение
    • 332 § 88. Ослабление пучка молекул в газе
    • 334 § 89. Вязкость и теплопроводность газов
    • 343 § 90. Самодиффузия в газах
    • 345 § 91. Связь диффузии с подвижностью частицы
    • 346 § 92. Концентрационная диффузия в газах
    • 348 § 93. Броуновское движение как процесс диффузии
    • 350 § 94. Термическая диффузия в газах
    • 352 § 95. Явления в разреженных газах
    • 359 § 96. Молекулярное течение ультраразреженного газа через прямолинейную трубу
  • 366 Глава VIII. Реальные газы
    • 366 § 97. Молекулярные силы и отступления от законов идеальных газов
    • 369 § 98. Уравнение Ван-дер-Ваальса
    • 374 § 99. Другой метод введения поправки на силы притяжения между молекулами. Уравнение Дитеричи
    • 377 § 100. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса
    • 381 § 101. Изотермы реального газа. Правило Максвелла. Непрерывность газообразного и жидкого состояний вещества
    • 387 § 102. Свойства вещества в критическом состоянии. Определение критических параметров
    • 393 § 103. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса
    • 395 § 104. Эффект Джоуля-Томсона для газа Ван-дер-Ваальса
    • 401 § 105. Методы получения низких температур и сжижения газов
  • 407 Глава IX. Поверхностное натяжение
    • 407 § 106. Поверхностное натяжение и некоторые явления, с ним связанные
    • 413 § 107. Термодинамика поверхностного натяжения
    • 416 § 108. Краевые углы. Смачивание и несмачивание
    • 419 § 109. Разность давлений по разные стороны изогнутой поверхности жидкости. Формула Лапласа
    • 430 § 110. Капиллярно-гравитационные волны малой амплитуды
  • 434 Глава X. Фазовые равновесия и фазовые превращения
    • 434 § 111. Фазы и фазовые превращения
    • 437 § 112. Условие равновесия фаз химически однородного вещества
    • 440 § 113. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Испарение и конденсация. Плавление и кристаллизация
    • 445 § 114. Зависимость давления насыщенного пара от температуры
    • 449 § 115. Теплоемкость насыщенного пара
    • 452 § 116. Тройные точки. Диаграммы состояния
    • 455 § 117. Кипение и перегревание жидкости
    • 458 § 118. Зависимость давления насыщенного пара от кривизны поверхности жидкости
    • 462 § 119. Метастабильные состояния
    • 466 § 120. Фазовые превращения второго рода
    • 470 § 121. Конвективная устойчивость жидкостей и газов
  • 476 Глава XI. Растворы
    • 476 § 122. Общие сведения
    • 477 § 123. Растворимость тел
    • 482 § 124. Осмос и осмотическое давление
    • 485 § 125. Закон Рауля
    • 486 § 126. Повышение точки кипения и понижение точки замерзания раствора
    • 489 § 127. Правило фаз
    • 492 § 128. Диаграммы состояния бинарных смесей
  • 498 Глава XII. Симметрия и строение кристаллов
    • 498 § 129. Симметрия тел
    • 502 § 130. Кристаллические решетки
    • 507 § 131. Кристаллические системы
    • 512 § 132. Пространственные группы и кристаллические классы кристаллов
    • 516 § 133. Миллеровские индексы и индексы направлений
    • 519 § 134. Решетки химических элементов и соединений
    • 523 § 135. Дефекты в кристаллах
  • 529 Именной указатель
  • 531 Предметный указатель
  • 540 Приложение

Инструкция как скачать книгу Сивухин Д.В.: Общий курс физики. Том II. Термодинамика и молекулярная физика в форматах DjVu, PDF, DOC или fb2 совершенно бесплатно.
Общий курс физики. Том II. Термодинамика и молекулярная физика
Рейтинг книги:
0 голосов
392

Поиск книг:




При поиске учитываются только слова, длина которых больше 3-х символов.

Статистика: