热学(thermology)是研究物质处于热状态时的有关性质和规律的
物理学分支,它起源于人类对冷热现象的探索。人类生存在季节交替、气候变幻的自然界中,冷热现象是他们最早观察和认识的
自然现象之一。
简介
热学(Thermology)是研究物质处于热状态时的有关性质和规律的物理学分支,它起源于人类对冷热现象的探索。
对中国山西芮城西侯度旧石器时代遗址的考古研究,说明大约180万年前人类已开始使用火;约在公元前二千年中国已有气温反常的记载;在公元前,东西方都出现了热学领域的早期学说。中国
战国时代的
邹衍创立了五行学说,他把水、火、木、金、土称为五行,认为这是万事万物的根本。古
希腊时期,
赫拉克利特提出:火、水、土、气是自然界的四种独立元素。这些都是人们对自然界的早期认识。
. . 1714年,华伦海特改良
水银温度计,定出
华氏温标,建立了
温度测量的一个共同的标准,使热学走上了
实验科学的道路。经过许多科学家两百年的努力,到1912年,
能斯脱提出
热力学第三定律后,人们对热的本质才有了正确的认识,并逐步建立起热学的
科学理论。
历史上对热的认识,出现过两种对立的观点。18世纪出现过热质说,把热看成是一种不生不灭的流质,一个物体含有的热质多,就具有较高的温度。与此相对立的是把热看成物质的一种运动的形式的观点,
俄国科学家罗蒙诺索夫指出热是
分子运动的表现。
针对
热质说不能解释
摩擦生热的困难,许多科学家进行了各种摩擦生热的实验,特
别是
朗福德的实验,他用钝钻头钻炮筒,因钻头与炮筒内壁摩擦,在几乎没产生碎屑的情况下使水沸腾;1840年以后,焦耳做了一系列的实验,证明热是同大量分子的无规则运动相联系的。
焦耳的实验以精确的
数据证实了迈尔
热功当量概念的正确性,使人们摈弃了热质说,并为
能量守恒定律奠定了实验基础。与此同时,热学的两类实验技术——
测温术和
量热术也得到了发展。
热学主要研究
热现象及其规律,它有两种不同描述方法——
热力学和统计物理。热力学是其宏观理论,是实验规律。
统计物理学是其微观描述方法,它通过物理
简化模型,运用
统计方法找出
微观量与
宏观量之间的关系。
发展简史
人类对热现象的认识首先源于对火的认识
古代物理学
古代西方:火、土、水、风是构成万物的四个主要元素。
中国古代:金、木、水、火、土五行学说。
实际古代物理学主要成就是古代
原子论,人们用古代原子论解释一切现象,其特点是猜测性的思辨。
18世纪的热学
热是物质内部分子运动的表现这一基本思想逐步确立,但由于缺乏精确实验根据,尚未形成科学理论。
18世纪中叶以后,系统的
计温学和
量热学的建立,使
热现象的研究走上实验科学的道路,由于各种
物理现象的相互联系尚未被揭示出来,“热质”这一特殊的“物质”被臆想出来,在以“将错就错”的形式发挥一定作用后最终退出历史舞台。
19世纪的热学
在1644年
笛卡儿在《哲学原理》中就提出了运动不变的思想,但没有给出具体反映这种
不变性本质的物理概念。随着人们对自然界认识的不断加深和拓广,逐步发现不同的物理现象之间存在着内在的联系。德国科学家迈耶从哲学角度首先确定了这种永恒性,他坚信“无不生有,有不变无”,通过对马拉车运动过程进行了细致地分析,指明轮子摩擦散热和马
做功一定有确定的比例;后来英国科学家焦耳通过大量精确和严格的实验,测量出
热功当量为4.18J/cal,确立了建立能量转化与
守恒定律的实验基础;德国科学家亥姆霍兹最终建立了
能量守恒定律的数学表达。他从v=推出了mgh=1/2mv^2,并建议用1/2mv^2代替mv表示
机械运动的强弱,用来度量能量的改变。能量转化与守恒定律的建立过程说明了正确的
哲学思想、严格的实验和严密的数学推理是自然科学认知过程的三个基本要素。
热力学第一定律就是能量转化与守恒定律在
热现象过程中的具体表现。在热力学第一定律建立以后,德国物理学家克劳修斯和英国物理学家
开尔文通过分别对法国工程师卡诺关于理想
热机效率问题研究成果的细致分析,各自独立的发现了
热力学第二定律,并找到了反映物质各种性质的
热力学函数。
1850年前后,物理学界普遍认识到了热现象和分子运动的联系,但微观结构和分子运动的物理图像仍是模糊或未知的。凭借着对分子运动的假设和运用
统计方法,克劳修斯正确地导出了气体实验公式。另外,
麦克斯韦和
玻尔兹曼在研究分子分布规律和
平衡态方面也做出了卓有成效的工作。后来
吉布斯把
玻耳兹曼和麦克斯韦所创立的统计方法推广而发展成为系统的理论,将平衡态和涨落现象统一起来并结合
分子动理论一起构成统计物理学。
现代物理的热学
在1900年欧洲物理年会上,英国物理学家
开尔文发表过一段非常著名的讲话,其中他不仅讲道“19世纪已将物理学大厦全部建成,今后物理学家的任务就是修饰完善这座大厦了”,而且又讲道“在物理学的天空中几乎一片晴朗,只存在两朵乌云。”他所指的两朵乌云其实就是迈克尔逊—莫雷测量“
以太风”实验和测量
黑体辐射实验中用现有的
经典物理无法解释。后来对“以太”的测量的研究和
爱因斯坦狭义相对论的建立,揭示了经典牛顿时空观的
严重缺陷;而对黑体辐射能
谱分布规律的研究及对
热容量的研究,揭示了经典统计物理学理论的
重大缺陷,发现了微观运动的新特性。1900年
普朗克提出了能量量子化的假设,用这种假设成功地揭示了
黑体辐射问题。与
量子力学的
有机结合使经典统计物理学发展成为量子统计物理学。二十世纪五十年代以后,
非平衡态热力学和统计物理学得到迅速发展,其代表人物是
比利时物理学家普里高金。
热力学
热力学主要是从
能量转化的观点来研究物质的热性质,它揭示了能量从一种形式转换为另一种形式时遵从的宏观规律。热力学是总结物质的宏观现象而得到的热学理论,不涉及物质的
微观结构和
微观粒子的相互作用。因此它是一种唯象的宏观理论,具有高度的可靠性和
普遍性。
热力学三定律是热力学的
基本理论。
热力学第一定律反映了
能量守恒和转换时应该遵从的关系,它引进了系统的
态函数——内能。热力学第一定律也可以表述为:
第一类永动机是不可能造成的。
热学中一个重要的基本现象是趋向
平衡态,这是一个
不可逆过程。例如使温度不同的两个物体接触,最后到达平衡态,两物体便有相同的温度。但其逆过程,即具有相同温度的两个物体,不会自行回到温度不同的状态。
这说明,不可逆过程的初态和
终态间,存在着某种
物理性质上的差异,终态比初态具有某种优势。1854年克劳修斯引进一个函数来描述这两个状态的差别,1865年他给此函数定名为熵。
1850年,克劳修斯在总结了这类现象后指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化,这就是
热力学第二定律的克氏表述。几乎同时,开尔文以不同的方式表述了热力学第二定律的内容。
用熵的概念来表述
热力学第二定律就是:在
封闭系统中,
热现象宏观过程总是向着熵增加的方向进行,当熵到达
最大值时,系统到达
平衡态。
第二定律的数学表述是对过程
方向性的简明表述。
1912年能斯脱提出一个关于低温现象的定律:用任何方法都不能使系统到达
绝对零度。此定律称为
热力学第三定律。
热力学的这些基本定律是以大量实验事实为根据建立起来的,在此基础上,又引进了三个基本状态函数:温度、内能、熵,共同构成了一个完整的热力学
理论体系。此后,为了在各种不同条件下讨论
系统状态的热力学特性,又引进了一些辅助的状态函数,如焓、
亥姆霍兹函数(
自由能)、
吉布斯函数等。这会带来运算上的方便,并增加对
热力学状态某些特性的了解。
从热力学的基本定律出发,应用这些状态函数,利用数学推演得到系统
平衡态各种特性的相互联系,是
热力学方法的基本内容。
热力学理论是普遍性的理论,对一切物质都适用,这是它的优点,但它不能对某种特殊物质的具体性质作出推论。例如讨论
理想气体时,需要给出理想气体的
状态方程;讨论电磁物质时,需要补充电磁物质的
极化强度和
场强的关系等。这样才能从热力学的一般关系中,得出某种特定物质的具体知识。
平衡态热力学的理论已很完善,并有广泛的应用。但在自然界中,处于
非平衡态的
热力学系统(物理的、化学的、生物的)和不可逆的
热力学过程是大量存在的。因此,这方面的研究工作十分重要,并已取得一些重要的进展。
21世纪以来,研究
非平衡态热力学的一种理论是在一定条件下,把非平衡态看成是数目众多的局域平衡态的组合,借助原有的平衡态的
概念描述非平衡态的热力学系统。并且根据“流”和“力”的
函数关系,将
非平衡态热力学划分为近平衡区(
线性区)和远离平衡区(
非线性区)热力学。这种理论称为广义热力学,另一种研究非平衡态热力学的理论是理性热力学。它是以
热力学第二定律为前提,从一些公理出发,在连续
媒质力学中加进热力学概念而建立起来的理论。它对某些具体问题加以论证,在特殊的
弹性物质的应用中取得了一定成果。
非平衡态热力学领域提供了对
不可逆过程宏观描述的一般纲要。对非平衡态热力学或者说对
不可逆过程热力学的研究,涉及广泛存在于自然界中的重要现象,是正在探讨的一个领域。如平衡态的热力学和
统计力学的关系一样,从微观运动的角度研究
非平衡态现象的理论是非平衡态统计力学。
热力学第零定律
来由
热平衡定律是否勒(Fowler)于1939年提出的,因为它独立于
热力学第一定律、第二定律和第三定律之外,但又不能列在这三个定律之后,故称为热力学第零定律。
内容
在不受外界影响的情况下,只要A和B同时与C处于
热平衡,即使A和B没有热接触,它们仍处于
热平衡状态。
物理意义
互为热平衡的物体之间必存在一个相同的特征——它们的温度是相同的。
不仅给出了温度的概念,而且指出了判别温度是否相同的方法。
热力学第一定律
表述形式
热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在
转换过程中,能量的总值保持不变。
公式
即 (理想气体)吸收的热量=内能的
增加量+对外界做的功。
热力学第二定律
热传导的方向性
热传导的过程是有方向性的,这个过程可以向一个方向自发地进行,但是向相反的方向却不能自发地进行.
第二类永动机
只有单一的热源,它从这个
单一热源吸收的热量,可以全部用来做功,而不引起其他变化.人们把这种想象中的
热机称为
第二类永动机.第二类永动机不可能制成,表示
机械能和内能的转化过程具有方向性.
表述
克劳修斯表述:不可能使热量由低温物体自发的传递到高温物体,而不引起其他变化.这是按照热传导的方向性来表述的.
开尔文表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.这是按照机械能与内能转化过程的方向性来表述的,它也可以表述为:第二类永动机是不可能制成的.
能量耗散
能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有的方向性.
研究对象
自然界物质运动形式具有多样性,除了存在如汽车、火车的运行,车床飞轮的飞转,
天体运动等一类现象之外,还有物质的
热胀冷缩、
热传导、扩散,导体
电阻率随温度变化及物质可进行固、液、汽三种状态的变化等另外一类现象。前者的特征是物体的
空间位置发生变化,被称为
机械运动现象,力学研究其规律;仔细分析后一类现象,会发现存在一共同的特点,即都与温度有关。我们将这一类的物质物理性质随温度变化的现象称为
热现象。
热现象的产生是物质内部大量分子无规则运动导致的.当讨论和研究热现象规律时,物体的整体宏观机械运动已不再属于讨论的范畴,人们将目光投向物质内部大量分子运动上。区别于机械运动物理概念,人们将由大量无规则运动的分子所组成的宏观物质以热现象为主要标志的运动形态称为
热运动。
热现象是热运动的宏观表现,热运动是热现象的微观本质.
热运动不是孤立,往往在一定条件下可向其它运动形态转化。如
摩擦生热、挥发降温、气缸内气体吸热对外
做功、电流通过电阻发热和
温差电池等。因此研究热运动同其它运动形态转化的规律也是热学研究的另一个重要基本内容。