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熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理一.熱物理學(xué)的研究對(duì)象研究對(duì)象:熱運(yùn)動(dòng)的規(guī)律及其對(duì)物質(zhì)宏觀性質(zhì)的影響。導(dǎo)言1、熱物理學(xué):研究有關(guān)物質(zhì)的熱運(yùn)動(dòng)以及與熱相聯(lián)系的各種規(guī)律的科學(xué);2、熱運(yùn)動(dòng):大量微觀粒子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng);混亂無(wú)序性;(2)遵循統(tǒng)計(jì)規(guī)律;3、微觀的熱運(yùn)動(dòng)影響物質(zhì)的宏觀性質(zhì);二.熱物理學(xué)的研究方法1,熱力學(xué)方法(宏觀):它以由觀察和實(shí)驗(yàn)總結(jié)出的幾個(gè)基本定律為基礎(chǔ),經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的邏輯推理、數(shù)學(xué)演繹得出熱力學(xué)基本理論,應(yīng)用于宏觀物質(zhì)系統(tǒng)來(lái)研究物性之間的關(guān)系。局限性:由于不涉及具體結(jié)構(gòu)和微觀性質(zhì),故無(wú)法研究物質(zhì)特殊性;不能揭示熱現(xiàn)象本質(zhì),不能解釋漲落現(xiàn)象.
優(yōu)點(diǎn):高度的普遍性和可靠性。從宏觀系統(tǒng)由大量微觀粒子所構(gòu)成的事實(shí)出發(fā),認(rèn)為宏觀性質(zhì)是微觀粒子熱運(yùn)動(dòng)的宏觀表現(xiàn),實(shí)際觀測(cè)到的宏觀熱力學(xué)量則是相應(yīng)微觀力學(xué)量的統(tǒng)計(jì)平均值,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法,找出熱運(yùn)動(dòng)的規(guī)律及其對(duì)宏觀性質(zhì)的影響。優(yōu)點(diǎn):深入到熱運(yùn)動(dòng)的本質(zhì),可以解釋漲落現(xiàn)象,還可求得具體物質(zhì)的特性.局限性:作出簡(jiǎn)化假設(shè)(微觀模型)后所得的理論結(jié)果是近似的,與實(shí)驗(yàn)不能完全符合。2、統(tǒng)計(jì)物理方法(微觀):兩種方法存在著各自的優(yōu)缺點(diǎn),互為補(bǔ)充,相輔相成。三、統(tǒng)計(jì)物理發(fā)展簡(jiǎn)況
熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理從建立到現(xiàn)在已經(jīng)有一百多年了。學(xué)科不斷發(fā)展:不僅應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,小到原子核,大到宇宙;從物理學(xué)到其它自然科學(xué)(化學(xué),生物,信息科學(xué),…);而且,學(xué)科本身也有了許多重大的發(fā)展,包括概念,理論和方法。自頒發(fā)Nobel獎(jiǎng)以來(lái),直接因?qū)y(tǒng)計(jì)物理學(xué)作出重大開創(chuàng)性貢獻(xiàn)而獲Nobel物理獎(jiǎng)的有兩項(xiàng),化學(xué)獎(jiǎng)的兩項(xiàng)。經(jīng)典統(tǒng)計(jì)建立于19世紀(jì)下半葉,主要是Maxwell,
Boltzmann和Gibbs
的貢獻(xiàn)。平衡態(tài)的最普遍理論是Gibbs的統(tǒng)計(jì)系綜理論(1902);非平衡態(tài)的理論以Boltzmann方程和H-定理為核心,不像系綜理論那么普遍,僅適用于稀薄氣體。1、經(jīng)典統(tǒng)計(jì)量子力學(xué)的建立與量子統(tǒng)計(jì)的建立有著相互依賴,相互促進(jìn)的復(fù)雜關(guān)系。
1900年,Planck在研究黑體輻射譜的統(tǒng)計(jì)理論中提出了量子假說(shuō),當(dāng)時(shí)他用的是Boltzmann統(tǒng)計(jì)。隨后,Einstein(1907),Debye(1912)和Born與Karman(1912,1913)應(yīng)用Boltzmann統(tǒng)計(jì)及能量量子化研究了固體比熱。有意思的是:量子假說(shuō)的提出并不是從原子光譜的研究,而是從黑體輻射的統(tǒng)計(jì)理論。為什么?參看:A.Pais的“SubtleistheLord…”(方在慶等譯“上帝難以捉摸——愛因斯坦的科學(xué)與生活”
1905年,Einstein提出了光量子的假說(shuō),這篇論文是唯一被愛氏自己稱為革命性貢獻(xiàn)的。它也源于黑體輻射。愛氏根據(jù)Wien區(qū)(高頻區(qū))內(nèi)的輻射與經(jīng)典實(shí)物粒子的經(jīng)典理想氣體的類比,而提出光量子假說(shuō),并用以解釋了光電效應(yīng)。1924年,Bose提出了一種新的統(tǒng)計(jì)方法(這是在量子力學(xué)建立以前),重新推導(dǎo)了Planck的黑體輻射公式,1925年,Einstein推廣了Bose的統(tǒng)計(jì)方法(以后被稱為Bose-Einstein統(tǒng)計(jì)),把它用到理想原子氣體,并從理論上預(yù)言了一種新的凝結(jié)現(xiàn)象(以后被稱為Bose-EinsteinCondensation).
1926年,F(xiàn)ermi提出了另一種符合Pauli不相容原理的統(tǒng)計(jì)方法,稍后,Dirac獨(dú)立地提出了同樣的統(tǒng)計(jì)方法(以后被稱為Fermi-Dirac統(tǒng)計(jì)),并論證了Bose統(tǒng)計(jì)和Fermi統(tǒng)計(jì)與多粒子體系波函數(shù)對(duì)稱性之間的關(guān)系。對(duì)Bose統(tǒng)計(jì)和Fermi統(tǒng)計(jì)與粒子自旋之間的關(guān)系的認(rèn)識(shí)要晚的多,是1945年由Pauli論證的。
1927年,VonNeumann提出了密度矩陣的概念,證明密度矩陣的作用類似于經(jīng)典統(tǒng)計(jì)系綜的幾率密度,他還推導(dǎo)出量子的Liouville方程。Landau與Kramers,Pauli等人對(duì)量子統(tǒng)計(jì)系綜的建立也作出了重要的貢獻(xiàn)。至此,量子統(tǒng)計(jì)系綜理論的理論框架已經(jīng)建立起來(lái)了.1929年出版的Fowler的“統(tǒng)計(jì)力學(xué)”反映了當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的幾乎所有的主要成果??梢哉f(shuō)是一部(當(dāng)時(shí)的)統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的“百科全書”。
下面列舉從1930s年代以來(lái)統(tǒng)計(jì)物理的若干主要進(jìn)展(不完全):稠密氣體和液體(經(jīng)典與量子)嚴(yán)格可解模型元激發(fā)的概念和方法*負(fù)絕對(duì)溫度*線性響應(yīng)理論相變和臨界現(xiàn)象*2、近代統(tǒng)計(jì)物理的進(jìn)展各態(tài)歷經(jīng)問題稀薄原子氣體的玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)*介觀體系中的統(tǒng)計(jì)問題*天體物理和宇宙學(xué)中的統(tǒng)計(jì)問題混沌,分形,滲流,……
凝聚態(tài)物理中的統(tǒng)計(jì)問題(許多許多)軟凝聚物質(zhì)(高分子,液晶……)非平衡相變(遠(yuǎn)離平衡態(tài))交叉學(xué)科中的統(tǒng)計(jì)問題(經(jīng)濟(jì)學(xué),社會(huì)學(xué),…)計(jì)算機(jī)模擬(MonteCarlo,分子動(dòng)力學(xué),…)
………例
有兩個(gè)相同物體,熱容量為常數(shù),初始溫度同為Ti,令一制冷機(jī)在此兩物體間工作,使其中一個(gè)物體的溫度降低到T2,設(shè)p恒定且無(wú)相變,求該過(guò)程所需的最小功。解:由熱力學(xué)基本微分方程:對(duì)于等壓過(guò)程,有:對(duì)于第二個(gè)物
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