热力学发展史概述
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递规律的科学,它的发展历史可以追溯到18世纪末。
以下是热力学发展的简史。
1. 开始阶段热力学的起源可以追溯到热力学第一定律的提出。
1798年,法国物理学家拉瓦锡提出了能量守恒定律,即热力学第一定律。
这一定律表明,能量可以转化为不同形式,但总能量保持不变。
2. 第二定律的建立热力学第二定律是热力学的核心理论之一,它描述了能量转化的方向性。
19世纪初,卡诺和卡尔诺提出了热力学第二定律的原始版本,即卡诺循环。
他们认识到热量无法彻底转化为实用的功,总是会有一部份热量被浪费掉。
这一发现奠定了热力学第二定律的基础。
3. 熵的概念引入熵是热力学中非常重要的概念,它描述了系统的无序程度。
熵的概念最早由德国物理学家克劳修斯在1850年代引入。
他将熵定义为系统的无序度,熵增原理表明在孤立系统中,熵总是增加的。
4. 统计热力学的发展19世纪末,统计热力学的发展为热力学提供了新的解释。
玻尔兹曼和吉布斯等科学家通过统计方法研究了大量微观粒子的行为,从而揭示了热力学规律的微观基础。
他们提出了统计热力学的理论,成功解释了熵的概念,并将热力学与统计物理学相结合。
5. 热力学的应用热力学的发展不仅仅停留在理论层面,还有广泛的应用。
热力学在工程领域中被广泛应用于能源转换、热力系统设计等方面。
例如,蒸汽机的发明和蒸汽轮机的应用都是基于热力学原理。
热力学也在化学、生物学等学科中发挥着重要作用。
6. 热力学的发展与进步随着科学技术的不断进步,热力学的研究也在不断深化。
现代热力学已经发展出了许多分支学科,如非平衡热力学、统计热力学等。
热力学的应用也越来越广泛,例如在能源转换、环境保护和材料科学等领域。
总结:热力学是一门研究能量转化和传递规律的科学,它的发展经历了多个阶段。
从热力学第一定律的提出到热力学第二定律的建立,再到熵的概念的引入和统计热力学的发展,热力学逐渐成为一个完整的理论体系。
热力学不仅在理论上有所突破,还在工程、化学、生物学等领域有广泛的应用。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和能量传递的物理学科,它起源于18世纪末的工业革命时期。
热力学的发展历程可以追溯到当时对于蒸汽机的研究和应用。
本文将为您详细介绍热力学的发展历史,从早期的热力学原理到现代热力学的应用。
1. 早期热力学原理的奠基者热力学的奠基者可以追溯到18世纪末的工业革命时期。
其中,卡诺是热力学的重要奠基者之一。
他提出了卡诺循环的概念,这是一种理论上最高效的热机循环。
卡诺的研究为热力学的发展奠定了基础。
2. 热力学第一定律的提出19世纪初,热力学的第一定律被提出。
这一定律表明能量是守恒的,即能量既不能被创造也不能被泯灭,只能从一种形式转化为另一种形式。
这一定律的提出对于热力学的进一步发展起到了重要的推动作用。
3. 热力学第二定律的建立19世纪中叶,热力学的第二定律被建立。
这一定律表明热量不能自发地从低温物体传递到高温物体,即热量只能自高温物体传递到低温物体。
这一定律的建立对于热力学的发展产生了重要的影响。
4. 熵的概念的引入19世纪末,熵的概念被引入热力学。
熵是描述系统无序程度的物理量,它与能量的转化和传递密切相关。
熵的引入使得热力学的理论更加完善,为热力学的应用提供了更多的工具和方法。
5. 热力学在工程和科学领域的应用20世纪初,热力学开始在工程和科学领域得到广泛的应用。
在工程领域,热力学被应用于蒸汽机、内燃机等能量转换装置的设计和优化。
在科学领域,热力学被应用于化学反应、相变等过程的研究。
热力学的应用为工程和科学的发展做出了重要贡献。
6. 热力学的现代发展随着科学技术的发展,热力学在现代得到了进一步的发展。
热力学的理论被拓展到非平衡态系统、微观尺度的系统等领域。
同时,热力学的应用也涉及到了更广泛的领域,如环境保护、能源转换等。
热力学的现代发展为解决现实问题提供了重要的理论基础。
总结:热力学的发展可以追溯到18世纪末的工业革命时期,其中卡诺是热力学的重要奠基者之一。
随着热力学第一定律和第二定律的提出,热力学的理论逐渐完善。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的物理学科,它的发展历史可以追溯到18世纪末。
本文将从热力学的起源开始,详细介绍热力学的发展过程,包括关键概念、理论和实验的重要里程碑。
1. 热力学的起源热力学的基础可以追溯到热量的研究。
18世纪末,人们开始对热量的本质和性质进行深入研究。
最早的热力学观念可以追溯到约瑟夫·布莱克的“热量流体”理论,他认为热量是一种流体,可以在物体之间传递。
而安托万·拉瓦锡则提出了“热力学”一词,并将热量视为能量的一种形式。
2. 热力学第一定律热力学第一定律是热力学的基本原理之一,它表明能量守恒。
这一定律最早由赫尔曼·冯·亥姆霍兹和朱尔斯·蒂雷尼斯提出。
根据第一定律,能量可以从一个系统转移到另一个系统,但总能量保持不变。
这一定律为热力学的发展奠定了基础。
3. 热力学第二定律热力学第二定律是热力学的另一个重要原理,它描述了热量传递的方向性。
卡诺和克劳修斯等科学家对热力学第二定律进行了深入研究。
根据第二定律,热量自然地从高温物体流向低温物体,而不会反向流动。
这一定律为热力学的发展提供了重要的理论基础。
4. 熵的引入熵是热力学中的一个重要概念,用于描述系统的无序程度。
鲁道夫·克劳修斯和威廉·汤姆逊等科学家对熵进行了深入研究。
熵的引入使得热力学能够更好地解释能量转化和传递的过程。
熵的概念对于理解热力学的第二定律以及热力学平衡的概念至关重要。
5. 热力学的应用热力学的发展不仅仅是理论上的突破,还有着广泛的实际应用。
热力学在工程学、化学、生物学等领域都有着重要的应用价值。
例如,热力学可以用于优化能源系统的设计,提高能源利用效率;在化学反应中,热力学可以用于预测反应的热效应和平衡条件。
6. 热力学的发展趋势随着科学技术的不断进步,热力学也在不断发展和演变。
现代热力学已经发展出了统计热力学、非平衡热力学等分支学科。
统计热力学通过统计物理学的方法,研究微观粒子的行为对宏观热力学性质的影响。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的一门科学,它涉及到热、功和能量等概念。
本文将为您详细介绍热力学的发展历程,从早期的观察和实验开始,向来到现代热力学的应用和研究。
1. 早期观察和实验热力学的起源可以追溯到古代,当时人们对热和能量的转化已经有了一些基本的认识。
例如,古希腊的哲学家们认为热是一种物质,称之为“火元素”。
然而,直到17世纪末,热力学的真正研究才开始。
2. 卡诺循环和热力学第一定律在1824年,法国工程师卡诺提出了卡诺循环,这是热力学的一个重要里程碑。
卡诺循环是一种理想的热机循环,它揭示了热能转化为功的原理。
卡诺还提出了热力学第一定律,即能量守恒定律,能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量保持不变。
3. 热力学第二定律和熵19世纪中叶,热力学第二定律的提出进一步推动了热力学的发展。
热力学第二定律指出,热量不可能自发地从低温物体传递到高温物体,而是自发地从高温物体传递到低温物体。
这个定律为热力学提供了一个方向性,即热量总是从高温区域流向低温区域。
熵是热力学中一个重要的概念,它用来描述系统的无序程度。
熵的增加与系统的无序程度增加是相对应的。
熵的概念使得热力学可以应用于更广泛的领域,如化学反应、生物学和信息论等。
4. 热力学的应用热力学在工程、物理学和化学等领域都有广泛的应用。
在工程领域,热力学被用于设计和优化热机、制冷系统和发电厂等。
在物理学中,热力学被用于研究物质的相变和热力学性质。
在化学领域,热力学被用于研究化学反应的热效应和平衡条件。
5. 热力学的发展和未来随着科学技术的不断进步,热力学的研究也在不断发展。
现代热力学已经发展出了许多新的理论和方法,如非平衡热力学和统计热力学等。
非平衡热力学研究的是非平衡态下的热力学性质,而统计热力学则通过统计方法研究大量微观粒子的行为来推导宏观热力学性质。
未来,热力学的研究将继续深入,并与其他学科相结合,如量子力学和信息科学等。
这将为我们理解能量转化和传递的规律提供更深入的认识,也将为我们解决能源和环境等重大问题提供更多的解决方案。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究热能转化和传递的物理学分支,它的发展历程可以追溯到18世纪末。
以下将详细介绍热力学的发展历史。
1. 开始阶段(18世纪末-19世纪初)热力学的起源可以追溯到18世纪末,当时研究者开始探索热量和机械能之间的关系。
最早的研究者之一是法国物理学家尼古拉·卡诺,他在1824年提出了卡诺热机理论,奠定了热力学的基础。
同时,英国物理学家约翰·道尔顿也提出了“热量是物质微粒的运动形式”的观点,这对热力学的发展有着重要的影响。
2. 热力学第一定律的建立(19世纪中期)19世纪中期,热力学第一定律的建立标志着热力学理论的重要进展。
德国物理学家朱尔斯·冯·迈耶在1842年提出了能量守恒定律,即热力学第一定律。
他认为,能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量守恒。
此后,热力学第一定律成为研究能量转化和传递的基本原理。
3. 热力学第二定律的提出(19世纪中后期)19世纪中后期,热力学第二定律的提出进一步推动了热力学理论的发展。
热力学第二定律描述了热量的自发流动方向,即热量只能从高温物体流向低温物体。
热力学第二定律的提出由多位科学家共同完成,其中包括克劳修斯、开尔文和卡诺等人。
他们的研究成果为热力学第二定律的确立奠定了基础。
4. 统计热力学的发展(19世纪末-20世纪初)19世纪末至20世纪初,统计热力学的发展成为热力学领域的重要研究方向。
统计热力学是热力学和统计力学的结合,通过统计方法研究微观粒子的运动和性质。
奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼是统计热力学的先驱者之一,他提出了著名的玻尔兹曼方程,解释了气体分子的运动规律,并对热力学第二定律进行了微观解释。
5. 热力学的应用与发展(20世纪)20世纪,热力学的应用范围不断扩大,成为众多领域的基础理论。
热力学在化学、工程、材料科学等领域的应用日益广泛。
例如,热力学在化学反应动力学研究中起到重要作用,可以预测反应速率和平衡常数。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化与能量流动规律的科学,它涉及到物质的热力学性质、热力学过程以及热力学定律等方面。
本文将为您介绍热力学发展的历史,从热力学的起源开始,逐步展示热力学的发展脉络和重要里程碑。
1. 热力学的起源热力学的起源可以追溯到18世纪,当时科学家开始研究热的性质和能量转化规律。
最早的热力学研究可以追溯到法国科学家尼古拉·卡诺的工作,他提出了热力学第一定律,也被称为能量守恒定律。
这个定律表明能量在系统内的转化不会增加或者减少,只会从一种形式转化为另一种形式。
2. 热力学第一定律的建立热力学第一定律的建立是热力学发展的重要里程碑。
它由卡诺在1824年提出,他的研究主要集中在热机的效率和能量转化方面。
卡诺的研究形成为了热力学第一定律的基础,即能量守恒定律。
这个定律表明,能量既不能被创造也不能被毁灭,只能从一种形式转化为另一种形式。
3. 热力学第二定律的建立热力学第二定律的建立是热力学发展的又一重要里程碑。
热力学第二定律主要研究热能的转化过程中的能量损失和不可逆性。
在19世纪中叶,热力学第二定律的概念逐渐明确,科学家们开始研究热能的转化效率和能量流动的方向。
热力学第二定律的建立为热力学奠定了坚实的理论基础,也为工程实践提供了重要的指导。
4. 熵的引入与热力学第三定律熵是热力学中一个重要的概念,它描述了系统的无序程度。
熵的引入使得热力学的理论更加完善。
热力学第三定律是指在绝对零度时,熵为零。
热力学第三定律的建立为热力学提供了一个基准点,使得热力学的研究更加系统和准确。
5. 热力学在工程和科学领域的应用热力学在工程和科学领域有着广泛的应用。
在工程领域,热力学的理论为热能转化设备的设计和优化提供了重要的依据。
在科学领域,热力学的理论为研究物质的性质和相变过程提供了重要的工具和方法。
总结:热力学的发展经历了数百年的演变,从热力学第一定律的建立到热力学第二定律和熵的引入,再到热力学第三定律的提出,热力学的理论逐渐完善。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和能量传递的物理学分支,它对于理解自然界中的各种现象和过程具有重要意义。
本文将回顾热力学的发展历程,从其起源开始,逐步介绍热力学的基本概念、定律和应用领域。
1. 起源与早期发展热力学的起源可以追溯到18世纪末和19世纪初的工业革命时期。
最早的研究者之一是法国物理学家萨迪·卡诺(Sadi Carnot),他在1824年提出了卡诺循环的概念,奠定了热力学的基础。
随后,热力学的发展逐渐加速,德国物理学家鲁道夫·克劳修斯(Rudolf Clausius)和英国物理学家威廉·汤姆生(William Thomson)等人对热力学进行了深入研究。
2. 热力学基本概念与定律热力学的基本概念包括温度、热量、功和熵。
温度是物体分子运动的平均能量,热量是能量的传递形式,功是能量的转化形式,熵是系统无序程度的度量。
热力学定律包括零th定律、第一定律和第二定律。
零th定律表明如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统之间也处于热平衡状态。
第一定律是能量守恒定律,它指出能量在系统中的转化过程中既不会被创造也不会被破坏,只会从一种形式转化为另一种形式。
第二定律是熵增定律,它表明在一个孤立系统中,熵总是增加,即系统的无序程度总是增加。
3. 热力学应用领域热力学的应用非常广泛,涉及到许多领域,包括工程、化学、生物学等。
在工程领域,热力学可以应用于热力发电、制冷、空调等系统的设计和优化。
热力学的基本原理可以帮助工程师理解能量转化和传递的过程,从而提高系统的效率。
在化学领域,热力学可以用于研究化学反应的热效应和平衡条件。
通过热力学的分析,可以确定反应的放热或吸热性质,以及反应的平衡位置。
在生物学领域,热力学可以用于研究生物体内能量转化和代谢过程。
通过热力学的分析,可以了解生物体内各种化学反应的能量变化和平衡条件,从而揭示生物体内的能量转化机制。
4. 热力学的发展与挑战随着科学技术的不断发展,热力学也在不断演进。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是一门研究能量转化和传递的学科,它在科学和工程领域中具有广泛的应用。
本文将为您介绍热力学的发展历程,从早期的热学研究到现代热力学的各个分支。
1. 早期热学研究早在古希腊时期,人们就对热有所认识。
亚里士多德提出了“热是物质的属性”的观点,而希波克拉底则将热与物质的状态变化联系在一起。
然而,直到17世纪,热学研究仍然停留在定性描述的阶段。
2. 热力学定律的建立18世纪,热学研究进入了一个新的阶段。
约瑟夫·布莱兹·帕西卡利(Joseph Black)对热的定量测量做出了重要贡献,他提出了“热量守恒定律”,即热量在物质之间的传递不会平空消失。
此后,拉瓦锡(Joseph Louis Gay-Lussac)、查理·戴尔顿(John Dalton)等科学家陆续提出了一系列热力学定律,如等压定律、等温定律等。
3. 热力学第一定律19世纪初,热力学第一定律的建立标志着热力学理论的进一步发展。
赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)提出了能量守恒定律,即能量在系统中的总量是恒定的。
这一定律为热力学的数学表达提供了基础,奠定了热力学的理论基础。
4. 热力学第二定律热力学第二定律是热力学的核心内容之一,它描述了能量转化的方向性。
卡诺(Nicolas Léonard Sadi Carnot)和开尔文(William Thomson)等科学家在19世纪中叶提出了热力学第二定律的各种表述形式,如卡诺定理、开尔文-普朗克表述等。
这些定律为热力学系统的工程应用提供了指导。
5. 统计热力学的发展19世纪末,统计热力学的发展为热力学理论提供了新的视角。
麦克斯韦(James Clerk Maxwell)和玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)等科学家通过统计方法研究了份子运动和热力学性质之间的关系,建立了统计热力学的基本原理。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究热、功和能量转化的科学,其发展历程可以追溯到18世纪。
本文将从热力学的起源开始,概述其发展历程,并分析其在科学研究和工程应用中的重要性。
一、热力学的起源1.1 18世纪热力学的萌芽在18世纪,热力学的概念逐渐形成,科学家开始研究热量和功的关系。
1.2 卡诺定理的提出法国工程师卡诺在1824年提出卡诺定理,奠定了热力学的基础。
1.3 克劳修斯的热力学第一定律德国物理学家克劳修斯在1850年提出热力学第一定律,揭示了能量守恒的基本原理。
二、热力学的发展2.1 热力学第二定律的提出克劳修斯和开尔文在19世纪提出热力学第二定律,揭示了热量自然流动的方向。
2.2 熵的概念麦克斯韦和普朗克在19世纪末提出了熵的概念,为热力学提供了新的理论基础。
2.3 热力学的应用热力学的发展推动了工业革命和科学技术的进步,广泛应用于发电、制冷、化工等领域。
三、热力学在科学研究中的重要性3.1 热力学与化学反应热力学为化学反应的研究提供了理论基础,揭示了反应热和平衡常数之间的关系。
3.2 热力学与生物学热力学在生物学研究中的应用日益重要,揭示了生物体内能量转化的规律。
3.3 热力学与地球科学热力学在地球科学中的应用涉及地球内部热量、地震等重要现象的研究。
四、热力学在工程应用中的重要性4.1 热力学在能源领域的应用热力学在能源开发和利用中起着关键作用,推动了可再生能源和清洁能源的发展。
4.2 热力学在制冷技术中的应用热力学为制冷技术的发展提供了理论基础,推动了冷链物流和医疗保鲜技术的进步。
4.3 热力学在材料科学中的应用热力学在材料研究中的应用促进了新材料的开发和应用,推动了材料科学的发展。
五、热力学的未来发展5.1 热力学在新能源领域的应用随着新能源技术的发展,热力学将在太阳能、风能等领域发挥更重要的作用。
5.2 热力学在环境保护中的应用热力学在环境保护和减排方面的应用将成为未来的重点研究领域。
5.3 热力学在人类生活中的应用热力学将继续在人类生活中发挥重要作用,推动科技创新和社会进步。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和能量传递规律的学科,它的发展历史可以追溯到18世纪末。
本文将从热力学的起源开始,逐步介绍热力学的发展过程和重要里程碑。
1. 热力学的起源热力学的起源可以追溯到热机的研究。
18世纪末,工业革命的推动下,人们对于热机的效率和能量转化效果产生了浓厚的兴趣。
热力学的奠基人是法国物理学家卡诺,他在1824年提出了卡诺循环理论,奠定了热力学的基本原理。
2. 第一定律和能量守恒热力学的第一定律是能量守恒定律的数学表达形式。
它由德国物理学家荷尔赫斯提出,表明能量不能被创造或破坏,只能转化形式。
这一定律的提出为热力学的发展奠定了基础,并且成为了热力学研究的重要基石。
3. 第二定律和熵增原理热力学的第二定律是热力学不可逆性的基本原理。
它由克劳修斯和开尔文等科学家提出,表明自然界中存在着不可逆过程,能量的转化总是伴随着熵的增加。
熵被定义为系统的无序程度,它的增加代表着能量的浪费和系统的不可逆性。
第二定律的提出对于热力学的发展具有重要意义。
4. 统计热力学的兴起19世纪末,统计力学的发展为热力学提供了新的解释。
玻尔兹曼和吉布斯等科学家通过统计方法研究了微观粒子的运动规律,揭示了热力学规律背后的微观机制。
他们提出了著名的玻尔兹曼方程和吉布斯分布定律,为热力学的发展带来了重大突破。
5. 热力学的应用热力学的发展不仅仅停留在理论研究阶段,它也得到了广泛的应用。
热力学在工程、化学、生物学等领域都有着重要的应用价值。
例如,在工程领域,热力学被应用于能源转化、动力系统设计等方面;在化学领域,热力学被用于反应热和平衡常数的计算等方面;在生物学领域,热力学被应用于生物分子的结构和功能研究等方面。
6. 热力学的发展趋势随着科学技术的不断进步,热力学的研究也在不断深化和拓展。
现代热力学已经发展出了非平衡热力学、耗散结构理论等新的分支,为解释生命现象、复杂系统行为等提供了新的理论框架。
此外,热力学在可持续发展和能源利用等方面也面临着新的挑战和发展机遇。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是一门研究能量转化与传递的科学,旨在理解物质的宏观性质和微观行为。
本文将为您介绍热力学的发展历程,从早期的热力学原理到现代热力学的应用。
1. 早期热力学原理热力学的起源可以追溯到18世纪末,当时科学家开始研究热量传递和能量转化的规律。
其中,卡诺提出了热力学第一定律,即能量守恒定律,认为能量既不能被创造也不能被毁灭,只能转化形式。
同时,卡诺还提出了热力学第二定律,即热量不会自发地从低温物体传递到高温物体,而是从高温物体传递到低温物体。
这两个定律为后来的热力学研究奠定了基础。
2. 热力学定律的发展随着科学技术的进步,热力学的研究逐渐深入。
19世纪,克劳修斯和开尔文等科学家进一步发展了热力学定律。
克劳修斯提出了热力学第三定律,即绝对零度不可达到,熵在绝对零度时为零。
开尔文则提出了热力学第四定律,即热力学过程不可逆的原理。
这些定律的提出丰富了热力学的理论体系。
3. 热力学的应用热力学的研究不仅仅是理论上的探索,还有许多实际应用。
热力学在能源领域的应用尤为广泛。
例如,蒸汽发电厂利用热力学原理将燃料的化学能转化为电能;空调系统利用热力学原理实现室内温度的调节;热力学还在化学工程、材料科学等领域发挥着重要作用。
4. 现代热力学的发展随着科学技术的不断进步,热力学的研究也得到了长足的发展。
现代热力学已经与其他学科相结合,形成了许多交叉学科,如统计力学、非平衡热力学等。
这些新的研究领域使得热力学的应用更加广泛和深入。
5. 热力学的未来展望随着人类对能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,热力学的研究也面临新的挑战和机遇。
未来,热力学将继续发展,为解决能源和环境问题提供更多的科学依据和技术支持。
同时,热力学的研究还有待进一步深入,特别是在微观和纳米尺度上的研究。
总结:热力学作为一门研究能量转化与传递的科学,经历了从早期热力学原理到现代热力学的发展过程。
早期的热力学原理由卡诺提出,随后克劳修斯和开尔文等科学家进一步发展了热力学定律。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是一门研究热现象和能量转换的学科,它的发展历史可以追溯到18世纪。
本文将从热力学的起源开始,介绍热力学的发展历程,以及在科学和工程领域中的重要应用。
一、热力学的起源1.1 18世纪初,热力学的基础概念开始形成。
约翰·道尔顿提出了“热量是物质中的一种运动”的观点,奠定了热力学的基础。
1.2 19世纪初,卡诺提出了热力学第二定律,即热机效率的最大值。
这一理论为热力学的发展奠定了基础。
1.3 19世纪中叶,克劳修斯提出了热力学的熵概念,开创了热力学第二定律的统计解释。
二、热力学的发展历程2.1 19世纪末,玻尔兹曼提出了玻尔兹曼方程,揭示了气体份子的统计规律,为热力学的统计解释提供了理论基础。
2.2 20世纪初,爱因斯坦提出了玻尔兹曼方程的统计物理解释,揭示了热力学与统计物理的内在联系。
2.3 20世纪中叶,热力学与信息论的关系得到了深入研究,熵的概念在信息论中得到了广泛应用。
三、热力学在科学领域的应用3.1 热力学在化学领域中的应用,如化学反应热力学、热力学平衡等,为化学工程和材料科学的发展提供了理论基础。
3.2 热力学在生物学领域中的应用,如生物热力学、生物能量转换等,为生物医学和生物工程的发展提供了理论支持。
3.3 热力学在地球科学领域中的应用,如地球内部热力学、气候变化等,为地球科学研究提供了理论指导。
四、热力学在工程领域的应用4.1 热力学在能源工程中的应用,如热力发电、太阳能利用等,为能源产业的发展提供了技术支持。
4.2 热力学在材料工程中的应用,如材料热处理、热传导等,为材料科学和工程技术的发展提供了理论指导。
4.3 热力学在环境工程中的应用,如环境热力学、能源环境保护等,为环境保护和可持续发展提供了技术支持。
五、结语热力学作为一门基础科学,对于现代科学和工程领域的发展起着重要作用。
通过对热力学的发展简史和应用领域的介绍,我们可以更好地理解热力学在科学和工程中的重要性,以及其对人类社会发展的贡献。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是一门研究能量转化和传递规律的科学,它的发展经历了漫长的历史进程。
本文将为您详细介绍热力学的发展历程,从早期的热学到现代热力学的发展,为您呈现一个热力学发展的简史。
一、热学的起源热学的起源可以追溯到古希腊时期,当时人们对于热现象有着一些基本的认识。
例如,希腊哲学家柏拉图和亚里士多德认为热是一种物质,称之为“火”的元素。
然而,直到17世纪,热学才真正开始发展为一门科学。
二、卡尔文和热学定律17世纪初,德国物理学家卡尔文提出了热学定律,奠定了热学的基础。
他发现了热传递的三种方式:传导、对流和辐射,并提出了热量守恒定律和热力学第一定律,即能量守恒定律。
三、卡诺和热力学第二定律19世纪初,法国工程师卡诺提出了热力学第二定律,揭示了热能转化的不可逆性。
他发现了热机的效率上限,即卡诺循环效率。
这一发现对于后来热力学的发展有着重要的影响。
四、克劳修斯和热力学第三定律19世纪末,德国物理学家克劳修斯提出了热力学第三定律,解决了低温下热力学性质的难题。
他发现在绝对零度下,物质的熵将趋于零,这一定律为后来的低温物理学和凝结态物理学的发展提供了理论基础。
五、玻尔兹曼和统计热力学19世纪末,奥地利物理学家玻尔兹曼提出了统计热力学,将热力学现象与微观粒子的运动联系起来。
他提出了熵的统计定义,并发展了玻尔兹曼方程,解释了气体的热力学性质。
六、现代热力学的发展20世纪初,热力学得到了广泛的应用和发展。
热力学的基本概念和定律被应用于工程、化学、生物等领域。
随着科学技术的进步,热力学的研究范围不断扩大,涉及到更加复杂的系统和现象。
七、热力学的应用热力学的应用广泛存在于我们的日常生活和各个领域。
例如,汽车发动机、空调、冰箱等都是基于热力学原理工作的。
在工业生产中,热力学的应用也非常重要,例如化工过程、能源转换等。
八、热力学的未来发展随着科学技术的不断进步,热力学在未来的发展中将面临新的挑战和机遇。
热力学的研究将更加注重对复杂系统和非平衡态的理解,以及对能量转化和传递过程的优化和控制。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学作为自然科学的重要分支,探讨了热量和能量之间的转化关系,以及物质的性质和行为。
本文将从热力学的起源开始,概述其发展历程,介绍热力学的基本概念和定律,以及热力学在工程、化学等领域的应用。
一、热力学的起源1.1 古代热力学概念古希腊哲学家亚里士多德提出了热力学的基本概念,认为热是物质的一种属性,同时也是一种运动形式。
1.2 热力学的奠基人17世纪末,英国物理学家卡诺提出了热力学第一定律,开创了现代热力学的发展。
1.3 热力学的发展历程19世纪初,克劳修斯提出了热力学第二定律,奠定了热力学的理论基础,之后热力学逐渐成为独立的科学学科。
二、热力学的基本概念和定律2.1 热力学基本概念热力学研究的对象是热和能量的转化过程,包括热力学系统、热力学平衡等基本概念。
2.2 热力学第一定律热力学第一定律表明能量守恒,能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量量不变。
2.3 热力学第二定律热力学第二定律规定了热量只能从高温物体传递到低温物体,不可能自发地从低温物体传递到高温物体。
三、热力学在工程领域的应用3.1 热力学在热机工程中的应用热力学定律为热机的设计和优化提供了理论基础,帮助提高能源利用效率。
3.2 热力学在制冷技术中的应用热力学原理被应用于制冷技术,提高了制冷设备的性能和效率。
3.3 热力学在材料加工中的应用热力学原理被应用于材料加工过程中,提高了生产效率和质量。
四、热力学在化学领域的应用4.1 热力学在化学反应中的应用热力学原理用于研究化学反应的热力学特性,包括反应热、反应平衡等。
4.2 热力学在化学工程中的应用热力学原理被应用于化学工程设计和优化,提高了化工生产的效率和经济性。
4.3 热力学在生物化学中的应用热力学原理被应用于生物化学领域,研究生物分子的热力学性质和相互作用。
五、热力学的未来发展5.1 热力学的拓展领域随着科学技术的不断发展,热力学将在新材料、新能源等领域发挥更大作用。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的物理学分支,它探讨了热、功和能量的关系,以及物质在不同条件下的行为。
本文将为您详细介绍热力学的发展历程,从其起源开始,一直到现代热力学的重要理论和应用。
一、热力学的起源热力学的起源可以追溯到18世纪,当时人们对于热的本质和热量传递的机制产生了兴趣。
最早的热力学理论由苏格兰物理学家詹姆斯·瓦特(James Watt)提出,他研究了蒸汽机的工作原理,并提出了蒸汽的压力和体积之间的关系。
这一研究为后来的热力学奠定了基础。
二、卡诺循环和热力学第一定律19世纪初,法国工程师尼古拉·卡诺(Nicolas Carnot)提出了卡诺循环理论,这是热力学的重要里程碑。
卡诺循环是一种理想化的热机循环,它描述了热量和功的转化过程。
卡诺循环的研究使得人们对于能量守恒定律有了更深入的理解,这被称为热力学第一定律。
三、热力学第二定律和熵热力学第二定律是热力学的核心概念之一,它描述了热量在不同温度下的传递方向。
在19世纪中叶,德国物理学家鲁道夫·克劳修斯(Rudolf Clausius)和英国物理学家威廉·汤姆逊(William Thomson)独立提出了热力学第二定律的形式化表述。
克劳修斯引入了熵(entropy)的概念,将其定义为系统的无序程度。
熵增定律指出,孤立系统的熵总是增加的,这对于能量转化和宇宙演化有着重要的意义。
四、统计热力学和玻尔兹曼熵19世纪末,奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)通过统计方法解释了熵的微观本质,提出了玻尔兹曼熵(Boltzmann entropy)的概念。
玻尔兹曼熵将熵与分子的微观状态数相关联,揭示了热力学定律与统计力学的联系。
这一理论的发展极大地推动了热力学的进展,并为后来的量子力学提供了重要的启示。
五、热力学的应用热力学的理论和方法在科学和工程领域有着广泛的应用。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的学科,它涉及到热、功和能量等概念。
下面将为您详细介绍热力学的发展历程,从早期的观察和实验开始,到现代热力学的基本原理和应用。
1. 早期观察和实验热力学的起源可以追溯到古代文明。
早在公元前5世纪,古希腊人就开始研究热和火的现象。
克利斯提亚斯提出了火是一种物质的观点,而赫拉克利特则认为火是一种过程。
这些早期的观察和实验为后来热力学的发展奠定了基础。
2. 热力学第一定律的建立18世纪末,热力学的发展进入了一个新的阶段。
卡诺提出了热机的理论,他认为热机的效率取决于热量的转化和传递。
这为热力学第一定律的建立奠定了基础。
热力学第一定律表明能量守恒,即能量不能被创造或消失,只能从一种形式转化为另一种形式。
3. 熵的概念和热力学第二定律19世纪中期,热力学的发展取得了重要的突破。
克劳修斯和开尔文等科学家提出了熵的概念,熵是描述系统无序程度的物理量。
熵增定律是热力学第二定律的基本原理,它表明在孤立系统中,熵总是增加的。
这一定律揭示了自然界中存在的不可逆过程,如热量从高温物体流向低温物体的现象。
4. 统计热力学的发展19世纪末,统计热力学的发展引起了科学界的广泛关注。
玻尔兹曼提出了分子运动论,他认为热力学现象可以通过分子的随机运动来解释。
玻尔兹曼的理论为热力学提供了微观基础,解释了热力学规律背后的原子和分子运动。
这一理论的发展对于理解物质的性质和热力学过程具有重要意义。
5. 现代热力学的应用20世纪以来,热力学的应用范围不断扩大。
热力学在能源转化、化学反应、材料科学等领域发挥着重要作用。
例如,热力学可以用来优化能源系统的效率,设计高效的热机和制冷设备。
在化学反应中,热力学可以帮助我们理解反应的热效应和平衡条件。
此外,热力学还在材料科学中应用广泛,用于研究材料的相变、热膨胀等性质。
总结:热力学的发展经历了从早期观察和实验到现代热力学的演变过程。
早期的观察和实验为热力学的发展奠定了基础,而热力学第一定律和第二定律的建立则为热力学提供了基本原理。
热力学发展简史
热力学发展简史引言概述:热力学是研究能量转化和传递的科学,它涉及到热量、温度和能量的关系。
本文将带您回顾热力学的发展历程,从早期的观察和实验开始,到逐渐建立起基本原理和定律,直至现代热力学的发展。
一、早期观察和实验1.1 热的观察与实验早在古代,人们就开始观察和实验热现象。
例如,古希腊的哲学家们注意到火的热量可以使水变热,同时他们也观察到热量可以通过传导、辐射和对流等方式传递。
这些早期的观察和实验为后来热力学的发展奠定了基础。
1.2 热力学的前身在17世纪,热力学的前身热学开始逐渐发展。
热学研究了热的性质和热量的传递,其中包括热膨胀、热传导和热辐射等现象。
这些研究为后来热力学的建立提供了重要的实验和观察依据。
1.3 热力学的奠基人热力学的奠基人是19世纪的物理学家卡诺、开尔文和克劳修斯等人。
他们通过实验和理论研究,提出了热力学的基本原理和定律,为热力学的发展奠定了坚实的基础。
二、热力学基本原理和定律的建立2.1 第一定律:能量守恒定律热力学的第一定律是能量守恒定律,它表明能量在系统中的转化和传递是守恒的。
根据这个定律,能量可以从一个系统转移到另一个系统,但总能量的数量不变。
这个定律为热力学的进一步研究提供了基础。
2.2 第二定律:热力学箭头热力学的第二定律是关于热量传递的方向性的定律。
它指出热量只能从高温物体流向低温物体,不会自发地从低温物体流向高温物体。
这个定律揭示了热力学过程的不可逆性,为热力学的熵概念和热力学循环的研究提供了理论基础。
2.3 第三定律:绝对零度热力学的第三定律是关于温度的定律。
它指出当温度趋近于绝对零度时,系统的熵趋近于零。
这个定律为研究低温物理学和凝结态物理学提供了理论基础,同时也为热力学的熵概念提供了进一步的解释。
三、热力学的应用与发展3.1 热力学在工程中的应用热力学在工程领域有着广泛的应用。
例如,热力学原理被应用于热机、制冷和发电等系统的设计和优化。
热力学的研究成果也为能源利用和环境保护提供了理论支持。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的科学领域,它的发展历史可以追溯到18世纪末。
本文将以时间顺序概述热力学的重要里程碑,从早期的热学研究到现代热力学的发展。
1. 早期热学研究热力学的起源可以追溯到古希腊时期,当时的学者开始研究热的性质和热量的传递。
然而,直到17世纪末,热学才开始成为一个独立的科学领域。
著名的研究者包括罗伯特·博义和约瑟夫·布莱克。
2. 卡诺循环和热机理论19世纪初,热力学的发展进入了一个新的阶段。
法国工程师尼古拉·卡诺提出了卡诺循环,这是一种理论热机模型,被认为是热力学的里程碑之一。
卡诺循环的基本原理是将热量转化为机械功,并且在理论上证明了热机的效率是有限的。
3. 热力学第一定律热力学第一定律是热力学的基本原理之一。
它表明能量是守恒的,即能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量保持不变。
这一定律由赫尔曼·冯·亥姆霍兹和朱尔斯·安达烈提出,并在19世纪中叶得到了广泛接受。
4. 熵的概念熵是热力学中一个重要的概念,它描述了系统的混乱程度或无序程度。
熵的概念由鲁道夫·克劳修斯和威廉·汤姆生在19世纪中叶提出。
熵增原理指出,孤立系统的熵总是增加的,这被认为是热力学第二定律的一个表述。
5. 热力学第二定律热力学第二定律是热力学中最重要的定律之一,它描述了能量转化的方向性。
热力学第二定律有多种表述形式,其中最著名的是卡诺表述和克劳修斯表述。
这些表述形式都指出,自然界中存在一个不可逆的趋势,即热量只能从高温物体传递到低温物体,而不能反过来。
6. 统计热力学19世纪末,统计热力学的发展推动了热力学的进一步发展。
统计热力学将热力学现象与微观粒子的行为联系起来,通过统计方法来解释宏观现象。
麦克斯韦-玻尔兹曼分布定律和玻尔兹曼熵公式是统计热力学的两个重要成果。
7. 热力学第三定律热力学第三定律是热力学中的最后一条定律,它于20世纪初被提出。
热力学的发展史
热力学的发展史热力学是一门研究热现象的学科,它的发展历程可以追溯到古代。
随着人类对自然界认识的深入,热力学逐渐形成并发展成为一门独立的学科。
以下是热力学的发展史,主要包含早期探索、热力学的形成、热力学的经典理论、热力学的应用和发展、现代热力学以及热力学与社会等方面。
一、早期探索在古代,人类就开始探索热现象,如火的使用、温泉的热效应等。
早期的哲学家和科学家对热现象进行了一些探讨,如亚里士多德认为热是一种物质,而牛顿则认为热是一种运动状态。
但是,这些早期的探索缺乏科学的理论支持,对热现象的认识还不够深入。
二、热力学的形成18世纪中叶,随着工业革命的兴起,人们开始对热现象进行系统的研究。
法国科学家萨迪·卡诺和英国科学家迈尔·焦耳分别研究了热机和热力学的基本原理,为热力学的形成奠定了基础。
同时,克劳修斯和玻尔兹曼等人也致力于研究热力学的基本理论,推动了热力学的进一步发展。
三、热力学的经典理论19世纪末,热力学的经典理论逐渐形成和完善。
克劳修斯提出了热力学第二定律,该定律阐明了热量传递的方向性和熵增原理,成为热力学的基本定理之一。
随后,能斯特、普朗特和波尔兹曼等人进一步发展了热力学的统计理论,将热力学的基本原理推广到气体分子运动论等领域。
四、热力学的应用和发展随着科学技术的不断发展,热力学得到了广泛的应用和发展。
在工业领域,热力学被广泛应用于能源利用、燃烧、制冷和空调等领域;在生物学和医学领域,热力学为生物体的能量代谢和生理功能提供了理论基础;在地球科学领域,热力学为气候变化和环境问题提供了重要的理论支持。
同时,新的实验手段和技术方法也不断涌现,如磁共振成像技术、激光光谱学和纳米技术等,这些技术为热力学的应用和发展提供了强有力的支持。
五、现代热力学随着科学技术的发展和研究的深入,现代热力学不断涌现出新的理论和应用领域。
例如:非平衡态热力学、耗散结构理论和熵产生最小化理论等。
这些理论进一步拓展了热力学的应用范围,为解决复杂系统和过程的控制和优化提供了重要的理论支持。
热力学发展简史
热力学发展简史热力学是研究能量转化和传递的科学领域,它在工程、物理、化学等多个学科中起着重要的作用。
本文将带您回顾热力学的发展历程,从早期的热学到现代热力学的基本原理和应用。
1. 早期热学的发展早在古希腊时期,人们就开始对热进行探索。
亚里士多德提出了热的四元素理论,认为火、水、土、气是构成物质的基本元素,热是物质的本质。
然而,这种观点并没有提供关于热的定量描述。
17世纪,伽利略和托里切利利用斜面实验研究了物体的滑动磨擦产生的热现象。
这是热学实验的重要里程碑,为后来的研究奠定了基础。
2. 卡诺热机和热力学第一定律1824年,法国工程师卡诺提出了热机理论,他发现热机的效率与工作物质的温度差有关。
卡诺热机成为热力学研究的重要起点。
1843年,热力学第一定律被提出,它表明能量守恒,能量可以从一种形式转化为另一种形式,但总能量不变。
这一定律奠定了热力学的基本原理。
3. 熵的概念和热力学第二定律19世纪末,熵的概念被引入热力学中。
熵是描述系统无序程度的物理量,也是热力学第二定律的核心概念。
熵增原理表明,孤立系统的熵总是增加,自然趋向于无序状态。
热力学第二定律还提出了热力学过程的不可逆性,即热量不会自发地从低温物体传递到高温物体。
这一定律对于热力学系统的研究和工程应用具有重要意义。
4. 统计热力学的兴起19世纪末,统计热力学的理论开始兴起。
玻尔兹曼和麦克斯韦等科学家通过统计分析,将热力学的宏观规律与微观粒子的行为联系起来。
他们提出了玻尔兹曼方程和麦克斯韦-玻尔兹曼分布律,为热力学的理论建立了坚实的基础。
5. 现代热力学的发展与应用20世纪,热力学的研究逐渐深入,涉及到了更多的领域。
热力学在化学反应动力学、相变研究、材料科学等方面都有广泛的应用。
现代热力学还涌现出了许多重要的理论和定律,如热力学第三定律、吉布斯自由能、熵的统计解释等。
这些理论和定律为热力学的研究提供了更深入的理解和解释。
总结:热力学的发展经历了几个关键阶段,从早期的热学到现代热力学的基本原理和应用。
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dx
热传递
1784年伽托林又导热物质的无限小的体元, 得到了普遍的传导方程:
T
2
2T x2
2T y 2
2T z 2
利用此式可以确定一定物体的温度分布。 四、 关于热的本性学说
热是什么?
1. 热是一种物质,即热质说
古希腊的原子论把热描绘成一种特殊的,不可直接觉察 的物质;其结构与其他的物质一样,也是由原子构成的;大概 还具有一定的重量。
第八章 热力学发展史概述
热力学----大纲
• §8.1 热机的发展和热现象的研究 • §8.2 热力学第一定律的建立 • §8.3 热力学第二、三定律的建立 • §8.4 分子运动论的发展概述
十七世纪以前,人们对热现象已有了一些认识 和经验,并在生活中得到广泛应用,但由于缺乏量 的概念和实验手段,热学长期未能从生活中独立出 来形成一门科学。
恩格斯说:“蒸汽机是一个真正的国际的发明,而这 个事实又证明了一个巨大的历史性进步。”
内燃机
一、温度的测定
人类在很早就有懂得了用感觉来比较冷热,比如 在中国古代冶铁中要掌握“火候”(即温度的高低), 直到今天用感觉判断温度的方法还用在手工业铸造中。 随着科学技术的发展,人们的生活领域不断扩大,需 要对冷热程度给出精确的定量描述,于是刺激了计温 学的发展,即温度计的制作:
• 波尔哈夫同华伦海特一起进行实验,把40℉的 水同等体积的80℉的水相混合而得出混合水的 温度恰为60℉,与预期结果相符。
• 波尔哈夫由此断言:“在混合时热不能创造也 不能消灭”。但后来,波尔哈夫在考察不同温 度的水和水银混合后的温度变化时,却发生了 矛盾:100℉的水和等体积的150℉的水银混合 后温度为120℉,而不是它们的中间平均值, 这是他所无法解释的。
导致能量守恒定律最后确立的两个重要线索是:永动机 不可能实现的确认和各种物理现象之间普遍联系的发现。
到了19世纪40年代,从各方面来看,建立定律的条 Байду номын сангаас已经具备,在这段时期内(1842~1847),有时几个 科学家在不同地点、用不同的途径、各自独立地提出了
能量守恒定律。其中以R·迈尔、焦耳、亥姆霍兹的工作
1、温标,如冰水混合物为摄氏 0o;
2、测温质,如水银、酒精、气体(物质热膨胀规律 研究);
早在1593年伽利略利用热 胀的性质制成了世界上第一个 显示冷热变化的仪器—示温仪。
—伽利略的测温仪
1653年意大利的一位公爵费迪 南二世制造了一个所谓的温度计, 在玻璃管中装入酒精,管壁刻上度 数,上端封口。
最为著称。
二、R·迈尔(1814—1878)的贡献
迈尔是提出能量守恒和转化定律的第一人, 迈尔应用“不能无中生有”和“原因等于结果 两条哲学原理”,表达了他对物理和化学过程 的守恒问题的思想,他认为:
年,美国哈得逊河上,福尔顿 的第一艘《克雷英特号》
开航;欧洲的第一艘轮船与1812年在苏格兰的克来依特 河上行驶;1838年建立了轮船的定期航班。
把蒸汽技术用于陆地的交通要比船舶上的应用复 杂的多,但它的发展也相当快。
(2)有关的基本概念和规律的逐渐形成,是建立 能量守恒定律的物理学基础。
早在1686年,莱布尼兹就已提出mv2表示活力,相当 于后来的动能。1807年托马斯·扬(Thomas Young1773-1829)在他的著作《自然哲学讲义》中,第一次提出了 动量的概念。
1777年,拉瓦锡
和
拉普拉斯
制造了冰筒量热器这种经典的量热装置,利 用它测定了一系列物质的比热。
通过众多物理学家的不懈努力,在十八 世纪八十年代,量热学的一系列基本概念 ― 温度、热量、热容量、潜热等都已确立。量 热学从而成为了相对独立的一门学科,并发 展达到了精确定量的水平。
三、热的传导
在量热学发展的同时,热的传导理论也得到 了发展。法国数学家傅里叶(1768-1830)在 1822年出版的《热的解析理论》中研究了热流质 在物体中的传播,给出了热传导的经验定律,建 立了热传导方程:
十八世纪中期。对纽科门的热机进行根本改 革的是英国人瓦特(1736-1819)。1757年 瓦特在格拉斯哥大学当仪器修理工。1763年 当他修理一台纽科门机时发生了浓厚的兴趣, 并增加了冷凝器,可保持汽缸高温而提高了 效率,减少了热量的消耗。1769年获专利。 1782年瓦特又制造了双冲程蒸汽机,后又加 上了飞轮和离心调速器,逐步达到完善。
虽然结构不完善,但 它是第一个蒸气在汽 缸内作功的机器
1698年英国人赛维里(1650-1715)也提出了类似的机器。
——英国皇家工 程队的军事工程 师发明第一台用 于生产的蒸汽机
1712年英国的铁匠—纽科门(1663-1792) 制造了一个 具有价值的工作机,用于供水、 取出矿井中的积水和灌溉。
1709年荷兰的玻璃工人华伦海特(1688-1736) 制造出世界上第一个温度计。他选水、冰、食盐、和氨 水混合平衡时的温度为零度,冰点为32度,水在常压下 沸腾为212度,又在冰点与沸点之间分为180等份,一等 份为1度,这就是世界上第一个温标—华氏温标,这是 热学发展的一个重要标志。
1742年瑞典天文学家摄尔修斯(17011744)制定了以他的名字命名的摄氏温标。温 标以冰点为0度,一个大气压下沸点为1000C, 从0点到沸点分为100等份,一等份为10C。
到十八世纪初,欧洲的工业比较发达,许多 生产部门如蒸气机的研制和使用,化工、铸造等 工业都涉及到热量的问题,但当时人们对温度和 热量这两个热学的基本概念还混淆不清,由于蒸 汽机的发明和不断研究,因此在十八世纪,热学 就成为物理学中一个新发展起来的领域。
第一节
热机的发展和热 现象的研究
1695年,荷兰物理学家惠更斯的学生和助 手—法国人巴本(1647-1714)第一个发明了 汽缸有活塞的蒸汽机,用以取水和推磨。
在研究冰和水的混和温度时他发现,在冰的 熔解中需要一些为温度觉察不出的热量,进而发 现各种物质在发生物态变化时都有这种效应,他 由此引进了“潜热”的概念,认为这部分热量是 与物质内部的微粒发生了某种准化学作用而潜藏 起来了。
这一时期量热学的发展,导致了热量在几个 物体间重新进行分配时其总量不变的观念。
1744年,彼得堡科学院的克拉弗特提出了一 个确定热水和冷水的混合温度的报告。
同年,俄国彼堡科学院院士李赫曼(1711-
1753)认为热量在物体内是按体积(或质量)均
匀分配的,所以他把物体的m和温度t的乘积mt为
热量的定义,确定两个温度不同的物体的混合后
的温度为:
t
m1t1
m2t2
m1 m2
例: 热金属A插入冷水B中,(A,B系统是绝热,孤立的) 热量守恒定律.
Q(卡) 物体质量 比热(卡 / 克c)
末温度 初温度
( 以c为单位)
当时热作为一种实物性物质的观念占上风.,认为热 是一种实体,它既不会被创生,也不会被消灭.但它可以从 一个物体流向另一个物体.好似能够说明有关热传导和量 热学的一些实验结果.但不能很好地解释摩擦生热的现象
法国数学教授伽桑狄(1592--1655)认为热和冷都是由 特殊的“热原子”和“冷原子”引起的,这实际上是对古 希腊的热的物质说的支持和延伸.
2. 热是物体粒子的内部运动
历史上迪卡尔、波意耳、胡克等人主张这一观点。继 胡克之后反对热质说的还有丹尼尔•伯努力和罗蒙诺索夫。 罗蒙诺索夫关于热理论的观点包含在他的两篇著作中,一 篇是1749年发表的“关于热和冷的原因之沉思”,另一篇 是“空气弹性理论的尝试”。
法国物理学家阿蒙顿(1663-1705)改进了
伽利略的温度计,建立了气压的改变正比于温度
差的定律:
P1 1 t1 P2 2 t2
但是阿蒙顿的研究为后来的物理学家、化学家盖•吕萨克 和道耳顿对气体性质的研究做出了先例。
波意耳和牛顿也曾研制过温度计。波意耳在1665年 发表的《热的力学原理》的论文中,已经确信一切物体的 熔点都是常数。
式中表达的意思正是温度和热量两概念模 糊不清的具体表现。
后来英国化学家布拉克(1728-1799)用实验 重新审查了李赫曼的设想。他主张将热和温度两个 概念分别称为“热的量”和“热的强度”。他在研 究热传导时发现,同重量而不同温度的两种物质混 合在一起时,它们的温度变化是不相同的。他把物 质在改变相同温度时的热量变化叫做这些物质的 “对热的亲和性”、“接受热的能力”,并由此提 出了“比热”概念。后来他的学生伊尔文引进了 “热容量”概念,并仔细地测量了一些物质的比热。
1829年蓬瑟勒在《技术力学引言》一书中,坚决支持 “功”这一术语;瓦特进行了马的能力和机器的比较, 而定出功率的单位;
1834~1835年间,英国的哈密顿在《论动力学的一般 方法》一文中,引入了“力函数”; 1828年格林提出 “位函数”并应用于静电学和静磁学。到了19世纪40年 代,高斯的工作使“位函数”得到了普遍的应用。
由于建立了比热、热容量、潜热等热学基本 概念,把温度和热量分开,因此加速了热学的发 展,所以十八世纪被称为热学世纪。
热胀冷缩
在十八世纪前半期,温度的测量和热量的测
量还没有被科学界区别来开。
• 为此,荷兰物理学家波尔哈夫就认为,一定量 物体的温度都应该吸收同样数量的热量,这个 值又同它每降低一度时放出的热量相等。
18世纪末,热质说受到了严重的挑战,致力于推翻热 的物质说的物理学家是伦福德伯爵和戴维:(1778--1829),
把两块冰在真空中相互摩擦,熔化.断言“热质是 不存在的”.
分析当时热质说占优势的主要原因是:当时人 们把热现象和其他现象割裂开来研究,还未注意到 它们之间的相互关系和转化;热质说比热的运动说 更为简明,用热质说能很好地解释当时已发现的热 现象,因此易于被人们接受;热质说更能迎合18世纪 在物理学和化学研究中占统治地位的形式主义倾 向.