Gazların moleküler - kinetik teorisine benzer şekilde, termodinamik de gazların analizi ile ilgilidir. Bununla birlikte, gazların moleküler-kinetik teorisi gaz işlemlerini mikro bir yaklaşımla incelerken, termodinamiğin makroskopik bir yaklaşımı vardır. Bu, termodinamiğin süreçleri bir molekül düzeyinde dikkate almadığı, ancak gazın bir bütün olarak görüldüğü ve gaz süreçlerinin fenomenolojik olarak gözlendiği anlamına gelir. Temel parametreler gaz prosesi gözlenerek belirlenir..
Termodinamik, ısı ve diğer enerji formlarının (mekanik, kimyasal, elektrik) karşılıklı dönüşümünün oluşumlarını inceleyen bir bilimdir. Mekanik bir işten ısının alındığı iyi bilinen bir gerçektir.
İşin mekanik enerjiyi ısıya dönüştürdüğünü biliyoruz. Isının mekanik çalışmaya da dönüştürülebileceği iyi bilinmektedir - örneğin ısıtılmış su buharlaşır ve buharın mekanik bir iş yapan bir türbini tetikleyebileceği bilinmektedir. Bununla birlikte, bu ısı dönüşümü basit değildir ve asla tamamlanmaz.
İşi ısıya veya ısıya mekanik işe dönüştürme ilişkisini çözmek, bir bilim olarak termodinamiğe yol açtı.
Termodinamik, deneylerle elde edilen bulgulardan evrimleşmiştir ve deneysel olarak belirlenmiş yasalara, yani termodinamik yasalarına dayanmaktadır..
Dikkat edelim: İlk postüla dengesi, her doğal beden sisteminin bir denge durumu için çabaladığını ve bunu başardığında, sistemin artık kendi başına değiştiremeyeceğini belirtir..
İkinci postüla dengesi bize bir ısı dengesindeki iki cisimden birinin üçüncü bir cisimle dengede olması durumunda, üçüncü cismin de kalan cisimle dengede olduğunu söyler. Dengenin ikinci varsayımına termodinamiğin sıfır kanunu da denir. T
termodinamiğin birinci yasası, genel doğal kanunun termal olaylara yayılmasıdır. Bu, enerjinin korunumu ve dönüşümü yasasıdır. Termodinamiğin ikinci yasası, bizi çevreleyen ve bu süreçlerin özelliklerini ifade eden doğada gerçekleşen süreçlerin seyrine işaret eder. Termodinamiğin üçüncü yasası, devletin - entropinin önemli termodinamik boyutunu benzersiz bir şekilde belirlemeye izin verir.
Kinetik, cisimlerin hareketini ve bu harekete neden olan kuvvetleri inceleyen teorik mekaniğin bir parçasıdır. Kinetik, vücudun konumunu ve hareketin nedenini analiz etmeden hareketini tanımlayan malzeme noktalarını (parçacıklar) inceleyen mekaniğin bir parçasıdır. Bireysel hareketleri tanımlamak için, hareketin açıklamasının yapılacağı uygun koordinat sistemini seçmek de gereklidir. Bir boyutlu (doğrusal), iki boyutlu (düz) ve üç boyutlu (uzamsal) koordinat sistemleri ayırt edilir. Öte yandan kinetik, kuvvetin etkisi altında katı bir cismin / parçacığın hareketini analiz eden, farklı yasalar ve ilişkiler kullanarak kuvvetin etkisini tanımlayan mekaniğin bir parçasıdır. Kinetiklerle çözülen problemler iki temel soruya ayrılabilir:
Kinetiğin görevi, diferansiyel hareket denklemlerini ve bunların entegrasyonunu belirlemektir. Hareket noktası malzemelerinin diferansiyel denklemleri temel dinamiği yasasından türetilir - II Newton yasası.
Termodinamik, termal ve diğer enerji formlarının (mekanik, kimyasal, elektrik) birbirine bağlanmasının yarattığı fenomeni inceleyen bir bilimdir. Kinetik, metrik cisimlerin kuvvetin etkisi altındaki hareket yasalarının incelendiği teorik mekaniğin bir parçasıdır. Kinetik, vücut hareketleri ile BİT'ten türetilen örnekler arasındaki ilişkiyi, yani kuvvet ve momentumu inceler..
Termodinamik, bir sürecin (reaksiyonun) gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ile ilgilenirken, kinetikler sürecin hızını (oranını) analiz eder.
Termodinamik kararlı denge sistemlerinde kullanılırken, kinetikler geçiş sistemlerinde kullanılabilir.
Termodinamik, bir dönüşümü başlatmak için yeterli kuvvet olup olmadığını gösterir. Kinetik, tam dönüşümün gerçekleştirilmesi için enerji bariyerinin nasıl aşılacağını gösterir.