Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термодинамика диэлектриков и магнетиков

ТЕРМОДИНАМИКА ДИЭЛЕКТРИКОВ И МАГНЕТИКОВ  [c.187]

Термодинамика диэлектриков и магнетиков  [c.129]

Основные уравнения термодинамики для диэлектриков и магнетиков. Известно, что элементарная работа, отнесенная к объему диэлектрика и совершаемая при движении зарядов, создающих в нем поле, равна  [c.187]

Эти выражения представляют собой основу термодинамики диэлектриков (и при соответствующей замене электрических величин магнитными — магнетиков).  [c.132]


Книга посвящена термодинамике систем, совершающих, помимо работы расширения, другие виды работы диэлектриков в злектриче-ском поле, магнетиков в магнитном поле, сверхпроводников, упругих систем, систем в гравитационном поле н в невесомости, гальванических элементов. Рассмотрены также некоторые вопросы термодинамики излучения и поверхностных явлений.  [c.2]

В настоящее время, когда бурно развивается целый ряд новых областей техники, трудно представить себе современный курс технической термодинамики без изложения таких разделов, кг.х термодинамика диэлектриков, магнетиков, сверхпроводников, а также без рассмотрения особенностей термодинамики систем, находяш,ихся в гравитационном поле, в невесомости и т. п. Между тем ограниченный объем обычных учебников и учебных пособий по технической термодинамике, как правило, лишает авторов возможности сколько-нибудь подробно изложить эти важные вопросы. Именно поэтому было решено посвятить этим вопросам специальную книгу.  [c.3]

Механическая работа,-однако, не является единственно возможной в термодинамике. Так, например, если система является диэлектриком или магнетиком и находится в электрическом или магнитном поле, то работа будет состоять в переносе электрического заряда или в намагничивании системы. Объем системы в обоих этих случаях остается практически постоянным.  [c.9]

Первое издание книги вышло в 1970 г. Второе издание дополнено рядом новых разделов, касающихся термодинамики магнетиков, диэлектриков, гальванических элементов и других систем.  [c.2]

Применения термодинамики. Т. не опирается на модельные представления об ат. структуре в-ва и может применяться для исследования всех систем, для к-рых справедливы законы, лежащие в её основе. Методами Т. устанавливаются связи между непосредственно наблюдаемыми (макроскопическими) хар-ками систем (их давлением, объёмом, темп-рой и др.) в разл. термодинамич. процессах. Важными областями применения Т. явл. также теория хим. равновесия и теория фазового равновесия, в частности равновесия между разными агрегатными состояниями и равновесия при расслоении на фазы смесей жидкостей и газов. В этих случаях в процессе установления равновесия существенную роль играет обмен ч-цами в-ва между разными фазами, и при формулировке условий равновесия используется понятие химического потенциала. Постоянство хим. потенциала заменяет условие постоянства давления, если жидкость или газ находятся во внеш. поле, напр, в поле тяготения. В Т. принято выделять разделы, относящиеся к отд. наукам и к технике [химическая термодинамика, техническая термодинамика и т. д.), а также к разл. объектам исследования (Т. газов, жидкостей, р-ров, упругих тел, Т. диэлектриков, магнетиков, сверхпроводников, плазмы, излучения).  [c.752]


Формулы термодинамики диэлектриков весьма сходны с формулами термодинамики магнетиков и могут быть получены из соотношений предыдущего параграфа путем замены Н- Е,М- р (формальный характер этого соответствия виден из того, что вектор Е представляет собой истинную усредненную напряженность микрополя, в то время как вектор Н есть некая вспомогательная величина, а истинной усредненной напряженностью магнитного микрополя является индукция В). С помощью этой замены получаем, например, из формулы (15.15) выражение  [c.82]

Во-первых, как это было указано в задачах 10-12, термодинамика магнетика (и диэлектрика тоже) строится по отношению к единице его объема (т.е. 1 см ). В связи с этим фигурирующие в рассмотрении величины — это не удельные в расчете на одну частицу, а плотности (т.е. в расчете на I см ) энергии, энтропии и т.д., которые мы во всех предыдущих задачах обозначали льшими буквами S, S к т.д. Понятно поэтому, что плотность числа частиц n = I/o в вариационной задаче для магнетика уже не фигурирует (для твердого магнетика она вообще может считаться фиксированной).  [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Термодинамика диэлектриков и магнетиков : [c.159]    [c.179]   
Смотреть главы в:

Термодинамика  -> Термодинамика диэлектриков и магнетиков

Термодинамика и статистическая физика  -> Термодинамика диэлектриков и магнетиков



ПОИСК



Диэлектрик

Диэлектрики и магнетики

Магнетик

Термодинамика

Термодинамика диэлектриков

Термодинамика магнетиков



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте