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DSQC679 3HAC028357-001适合于描述高频过程和小尺度材料
DSQC679 3HAC028357-001适合于描述高频过程和小尺度材料
扩展不可逆热力学是非平衡热力学的一个分支,超出了对局部平衡假设的限制。状态变量的空间通过包含流量质量、动量和能量以及更高阶的通量。这种形式非常适合于描述高频过程和小尺度材料。
基本概念[编辑]有许多静态非平衡系统的例子,有些非常简单,比如一个系统被限制在两个不同温度或普通温度的恒温器之间库埃特流封闭在两个平面壁之间的流体,它们以相反的方向运动,并在壁上形成非平衡状态。激光作用也是一个非平衡过程,但它取决于对局部热力学平衡的偏离,因而超出了经典不可逆热力学的范围;这里,在两个分子自由度(分子激光、振动和旋转分子运动)之间保持很强的温差,在一个小的空间区域中需要两个成分“温度”,排除了局部热力学平衡,这要求只需要一个温度。声扰动或冲击波的阻尼是不稳定的非平衡过程。驾驶复杂流体湍流系统和玻璃是非平衡系统的其他例子。
宏观系统的力学依赖于大量的量。应该强调的是,所有的系统都与它们的环境永久地相互作用,从而导致不可避免的波动大量。热力学系统的平衡条件与熵的最大性质有关。如果唯一允许波动的量是内能,所有其他的量都严格保持不变,那么系统的温度就是可测量的和有意义的。然后用热力学势最方便地描述系统的性质亥姆霍兹自由能(A=U-分时(同timesharing)),一个勒壤得转换的能量。如果除了能量的波动,系统的宏观尺度(体积)也在波动,我们就用吉布斯自由能(G=U+产品鉴定(Production Validation)-分时(同timesharing)),其中系统的性质由温度和压力共同决定。
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