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本文標題:"物質粒子的微觀觀察電子顯微鏡技術"

新聞來源:未知 發布時間:2017-11-24 0:52:06 本站主頁地址:http://www.pzfczx.com

物質粒子的微觀觀察電子顯微鏡技術

    熱力學的統計學基礎是物質粒子的微觀熱運動。宇宙中的一切
系統,只要不是處于絕對溫度為零的狀態,其內部粒子總在不斷地
振動,這是物質粒子白發的熱振動。這種熱振動使萬物具有內在的
能量,使物質總是擁有一定的內能。一個系統潛在能量的本源就是
物質粒子的這種自發熱振動及其他形式的內能(如分子或原子的位
能、轉動能、平動能、電子動能、核能等)。系統的這種內能被稱
為熱力學能,它是一個系統內部一切能量的總和。熱力學能是系統
的狀態函數.即當系統的狀態一定時一其熱力學能值也被確定。
    在熱力學中,一個系統內部的總熱能被稱為焓(enthalpy)。在
一個系統的總能量中,有—部分能量維持系統中粒子的無序熱運動
,這部分能量不能用來對外做功,熱力學第二定律指出,系統的自
發過程總是向著熵值增大的方向進行,即向著物質微粒運動更加紊
亂的方向進行。宇宙物質之所以有這種特性,是由于宇宙萬物運動
必須遵循一個數學原則,即概率原則。概率原則指出,從統計學角
度,大概率事件總是優先發生的事件。這是一個比熱力學定律更高
一個層次的原則。例如熱量只能從高溫物體流向低溫物體;溶解的
鹽分子總是從高濃度區域向低濃度區域遷移;氣體分子總是從高壓
向低壓擴散,等等。在這些宇宙物質的基本運動形態中,并不存在
什么“熱流”、“壓力”之類的東西,有的只是粒子在概率原則下
的隨機運動。在熱力學第二定律中所定義的熵(S),就是對系統中
這種粒子隨機過程的宏觀統計性表述。

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