- 2024-10-23热力学与统计力学
统计力学泊松分布\[P(k,\lambda)=\frac{\lambdae^{-k}}{k!}\]其中\(\lambda\)是期望的事件数,k是观测到的事件数。玻尔兹曼分布\[P_i=\frac{e^{-\betaE_i}}{Z}\]其中\(P_i\)是状态i的概率,\(\beta=\frac{1}{KT}\)Z是配分函数\(Z=\sum_je^{-\betaE_j}\)麦克斯韦-玻尔兹曼
- 2024-10-12辐射换热
热力学u能-电磁波能-热力学能辐射角度不同强度不同温度不同,波长不同波长*频率=3*10,8真空中光的传播速度可见光波长0.38紫色--0.76红色热辐射又称为红外辐射吸收率+反射率+穿透率=1深处黑房间光进去
- 2024-08-17热力学平衡、Liftshitz 理论和朗道理论
科学家们经过广泛的实验发现:熔化往往始于固体表面。熔化时,体系由“固体-气体接触”变为"固体-熔化层接触+熔化层-气体接触“。如果后者的能量更稳定,则说明熔化的确更容易在表面发生。将这一结论推广到温度低于熔点的情况即可在热力学平衡角度解释预熔现象。下面简要考察这一
- 2024-07-14大气热力学(15)——热力学图的应用之三(逆温)
目录15.1逆温的概念15.2辐射逆温15.2.1辐射逆温的形成原因15.2.2辐射逆温的生消过程15.2.3辐射逆温在探空图的特征15.2.4辐射雾的形成与特征15.3平流逆温15.3.1平流逆温的形成原因15.3.2平流雾的形成与特征15.4湍流逆温15.4.1湍流逆温的形成原因15.4.2湍流逆温在探空
- 2024-07-10大气热力学(12)——强对流指数之一(能量参数)
从本篇文章开始,都不是我原有手写笔记上的内容,都是全新添加的内容。本篇文章介绍了根据预报员多年经验总结的各种强对流预报指数,希望这部分内容能对你有所帮助。目录12.1对流有效势能(CAPE)12.1.1CAPE的概念与相关公式12.1.2CAPE与上升气块的起始高度的关系12.1.3CAPE与上升气块
- 2024-07-09大气热力学(11)——热力学图的应用之二(焚风)
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录11.1焚风的概念11.2焚风形成的原理11.3焚风的示意图11.1焚风的概念焚风(Foehn)是由于空气作绝
- 2024-07-08大气热力学(9)——大气稳定度
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录9.1大气稳定度的概念9.2大气稳定度的基本公式9.3使用温度递减率作为稳定度判据9.3.1干绝热过程
- 2024-07-07大气热力学(8)——热力学图的应用之一
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录8.1复习斜T-lnP图上的几种线8.1.1等温线和等压线8.1.2干绝热线8.1.3湿绝热线8.1.4等饱和比
- 2024-07-07大气热力学(7)——湿度参数
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录7.1大气湿度的概念7.2水汽压7.2.1水汽压7.2.2饱和水汽压7.2.3饱和差7.3混合比与比湿7.3.1水
- 2024-07-06大气热力学(5)——绝热过程
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录5.1气块的概念5.2热力学第一定律的几种微分形式5.3干绝热过程5.4干绝热递减率(干绝热直减率)5.5
- 2024-07-03大气热力学(3)——干空气与湿空气
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录3.0本文所用符号一览3.1干空气与湿空气的概念3.2干空气的状态方程3.3湿空气的状态方程3.3.1推
- 2024-07-02大气物理学(2)——热力学基础
本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录2.0本文所用符号一览2.1准静态过程2.2热量和热容量2.2.1热量的计算公式2.2.2常用的两个摩尔热
- 2024-06-17【小呆的热力学笔记】热力学第一定律
文章目录1.热力学第一定律不同形式1.1热力学第一定律一般形式1.2闭口系的能量方程1.3开口系的能量方程1.4稳定流动的能量方程1.5讨论1.6功的计算及其压容图1.热力学第一定律不同形式1.1热力学第一定律一般形式对于一般的热力学系统,热力学第一定律可以
- 2024-05-14热力学基础
目录目录前言1.热力学第一定律2.理想气体的热容3.理想气体四种过程的计算前言其实是想直接开始写热力学基础的内容的,但是我发现这部分非常需要前置的气体动理论的支撑,因此先写完了气体动理论再开始写热力学基础相关内容。鉴于这部分的内容量比较大,我也不打算再分多篇了,就直
- 2024-02-29《系统科学方法概论》第五章“自组织系统方法”
无论自然界还是人类社会,抑或人类思维都存在着自发组织起来的现象。自发组织系统理论的提出不是偶然的,他是19世纪中期以来热学力学同生物学矛盾发展的结果。一个系统由始态变化到中态,其内能的减少量的e等于该系统对外做的功a与该系统传递给环境的热量q之和,这就是热力学第一定律,
- 2024-02-28《系统科学方法概论》第五章读后感
本章作为最后一章,主要讲了自组织系统理论的历史发展、耗散结构理论简介、协同学简介、突变论简介以及自组织系统方法概述。由于机械化大生产的推动,19世纪中期,热力学和分子物理发展起来了,其主要成就是发现了热力学第一定律和第二定律。19世纪热力学的建立具有重要的哲学理论意义、
- 2024-02-27《系统科学方法概论》第五章读后感
第五章介绍了自组织系统方法。自组织系统理论包括四个部分:一是散耗结构理论、二是协同学、三是超循环学说、四是突变论。自组织系统的产生不是偶然的,它是19世纪中期以来热力学同生物学矛盾发展的结果由于机械化大生产的推动,19世纪中期热力学和分子物理学发展起来了,并发现了热力学
- 2024-02-27《系统科学方法概论》——第五章 自组织系统方法
一、自组织系统理论的历史发展1、19世纪中期热力学的主要成就及理论意义(一)19世纪中期热力学的主要成就:由于机械化大生产的推动,19世纪中期,热力学和分子物理学发展起来了。当时的主要成就是发现了热力学第一定律和第二定律。(1)热力学第一定律。一个系统由始态变化到终态时,其内能的
- 2024-02-27《系统科学方法概论》第5章读书笔记
无论自然界还是人类社会,抑或人类思维都存在着自发组织起来的现象。自发组织系统理论的提出不是偶然的,他是19世纪中期以来热学力学同生物学矛盾发展的结果。一个系统由始态变化到中态,其内能的减少量的e等于该系统对外做的功a与该系统传递给环境的热量q之和,这就是热力学第一定律,用公
- 2024-02-26《系统科学方法概论》第五章
本章主要讲自组织系统方法。书中讲到,一般认为自组织系统理论包括三部分:一,耗散结构理论。二,超循环学说。三,突变论。其中,自组织系统理论目前还不完善,没有形成一个统一的理论体系,还有些不足以彻底揭示自组织系统形成的机制。首先,自组织系统理论的发展史主要一,19世纪中期热力学的主要
- 2024-02-26自主系统方法
自组织系统理论的发展史:1、19世纪中期热力学的主要成就及其理论意义2、19世纪热力学与现实的矛盾3、19世纪以来科学家们对热力学与生物学矛盾的解决 系统分类有三种:1、孤立系统2、封闭系统3、开放系统 耗散结构:是指一个远离平衡状态的开放系统当外界条件变化到一
- 2024-01-24宇宙属性--熵增
熵增定律:一条宇宙级规律 01宇宙级定律如果地球即将毁灭,你只能在一张名片上写下代表人类所有文明精髓的定律,以便让其他文明知道我们曾经有过的文明,你会写什么呢?是牛顿力学、相对论,还是量子力学?吴军博士的选择是三个公式:1+1=2、E=mc²和S=-∑PlnP。第一个代表人类全部
- 2023-09-25雾里滑雪笔记(三)热力学第一定律
热一律及其衍生物一、热力学第一定律的基本内容热力学第一定律是能量守恒定律在一定条件下的表现形式。为了理解这种说法,我们考虑所有可能的形式的能量。系统的总能量可以分为三部分:系统在外力场中的势能或位能$V$,系统整体运动的动能$T$,和系统的内能,即热力学能$U$。$$E=
- 2023-06-21人以负熵为食
文/英子理工科学生应该对“熵”的概念毫无压力,学文的朋友应该也听过。初中的时候大家都学过热力学第二定律,它的一种简单表述为“孤立系统的熵值永不减少”。(闲话:我把自己归入半文半理类,大概就是自我感觉学文会很有出息,实际死在学理的半路上的那种。)如果不是读了《信息简史》,我肯
- 2023-06-20跨学科通识
1、熵与热力学1.1熵定义:热力学中表征物质状态的参量之一,用符号S表示,其物理意义是体系混乱程度的度量熵越大,意味着发生的可能性越大;而整个宇宙,自发地朝着可能性更大的方向,也就是熵更大的方向在发展,这就是熵增原理;封闭系统中,随着时间推移,熵会不断增加熵越小越好思想实验1、封