SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Մակրոսկոպկական պայամաններ: Յուրաքանչյուր մակրոսկոպկական համակարգ կազմված է հսկայական թվով
ատոմներից և մոլեկուլներից: Մասնիկների թվի հսկայական լինելու պատճառով հնարավոր չէ համակարգի
վիճակը նկարագրել մեխանիկական եղանակով, այն է, տալով յուրաքանչյուր մասնիկի վրա ազդող ուժերը և
բոլեր մասնիկների սկզբնական արագություններն ու դիրքերը: Սակայն մակրոսկոպկական համակարգի ներքին
վիճակը կարելի է նկարագրել այնպիսի մեծություների միջով, որոնք բնութագրում են համակարգն
ամբոխջությամբ: Այդ մեծություները կոչվում են մակրոսկոպկական կամ ջերմադինամիկական պարամետրեր:
Ջերմադինամիկական կամ ջերմային հավասարակշռություն:Եթե բաժակի մեջ գցենք սառույցի մի կտոր, ապա
այն կհալվի՝ սառեցնելով բաժակի ջուրը: Երբ սառույցը լրիվ հալվի, ջուրը կսկսի տաքանալ այնքան ժամանակ,
մինչև որ նրա ջերմաստիճանը հավասարվի շրջապատի օդի ջերմաստիճանին: Այս օրինակից հետևում է, որ
ջերմադինամիկական համակարգը գալիս է մի վիճակի, որտեղ մակրոսկոպկական երևույթները՝ լուծվելը և
հալումը, այլևս դադարել են: Այս վիճակն ընդունված է անվանել ջերմադինամիկական կամ ջերմային
հավասարակշռության վիճակ: Ջերմային հավասարակշռության վիճակում համակարգի մակրոսկոպկական
պարամետրերը մնում են անփոփոխ, եթե արտաքին գործոնները բացակայում են: Բազմաթիվ փորձերից
պարզվել է, որ ինքնիրեն թողնված ջրմադինամիկական համակարգը գալիս է ջերմային հավասարակշռության
վիճակի և այդ վիճակից <ինքնակամ>, այսինքն՝ առանց արտաքին գործոնների ազդեցության, դուրս գալ չի
կարող: Սակայն ջերմային հավասարակշռության վիճակում մակրոսկոպկական պրոցեսները երբեք չեն
դադարում. մոլեկուլների կորդինատները և արագություններն անընդհատ փոփոխվում են: Ժամանակի
ընթացքում հաստատուն են մնում մակրոսկոպկական բնութագրի հավասարակշիռ արժեքները: Ջերմային
հավասարակշռության հաստտվելը և նրա գոյությունը հնարավոր են հենց անընդհատ մոլեկուլային շարժման
շնորհիվ: Այսպիսով՝ ջերմադինամիկական հավասարակշռությունը ջերմային շարժման հատուկ ձև է, երբ
համակարգը նկարագրող մակրոսկոպական պարամետրերը ժամանակի ընդացքում չեն փոփոխվում:
Ջերմադինամիկական պրոցես: Եթե մակրոսկոպկական համակարգը որոշակի ջերմադինամիկական վիճակում
է, ապա այդ վիճակը բնութագրող մակրոսկոպկական պարամետրերը հայտնի են: Ջերմադինամիկական պրոցես
է կոչվում մակրոսկոպկական համակարգի անցումը մի ջերմադինամիկկան վիճակից
մյուսին:Մակրոսկօպկական պարամետրերի <անվերջ դանդաղ> փոփոխման սահմանային դեպքում
ջերմադինամիկական համակարգը հաջորդաբար մի հավասարակշռության վիճակից անցնում է մյուս
վիճակին:Այսպիսով <անվերջ դանդաղ> ընթացող պրոցեսները, որոնք ներկայացնում են իրար անվերջ մոտ
վիճակների միջև անընդհատ անցումների հաջորդականություն, կոչվում են հավասարակշիռ կամ
քվազիստատիկ:
Ջերմային երևույթներն ուսումնասիրելիս սահմանվում է ֆիզիկական մի
նոր մեծության՝ ջերմաստիճանի գաղափարը: Այն ֆիզիկա է մտել
կենցաղում տաքի և սառի մասին ունեցած պատկերացումներից, որոնք
հիմնված են մեր զգայական փոձի վրա: Ջեմաստիճանի՝ որպես
ջերմադինամիկական համակարգի հավասարակշռության վիճակը որոշվող
ֆիզիկական բնութագրի գոյությունը ջերմադինամիկայում ընդունվում է
իբրև նախնական դրույթ: Ջերմաստիճանը միակ մակրոսկոպկական
բնութագիրն է, որը ջերմադինամիկական հավասարակշռության վիճակում
ունի միևնույն արժեքը համակարգի բոլոր մասերում:
Ջերմաստիճանի մոլեկուլային-կինետիկ մեկնաբանումը:
Արագ շարժվող մոլեկուլները, բախվելով դանդաղ շարժվող մոլեկուլներին,
վերջիններս տալիս են որոշակի էներգիա, որի հետևանքով արագ շարժվող
մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիաները փոքրանում են, իսկ դանդաղ
շարժվողներինը՝ մեծանում: Հսկայական թվով բախումների հետևանքով
մեկ մոլեկուլին բաժին ընկնող միջին կինետիկ էներգիաները հավասարվում
են և ջերմային հավասարակշռության վիճակում ընդունում նույն արժեքը՝
անկախ մոլեկուլների զանգվածներից: Այսպիսով՝ ջերմաստիճանը
մակրոսկոպկական մարմիններում մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին
կինետիկ էներգիայի չափն է:
Ինչպես գիտենք, մակրոսկոպկական համակարգի ներքին վիճակը
բնութագրվում է ջերմադինամիկական պարամետրերի
միջոցով,որոնք չափվում են տարբեր սարքերի օգնությամբ: Եթե
համակարգի վիճակը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է,
այսինքն՝ համակարգում ընթանում են որոշակի պրոցեսներ, ապա
փոփոխվում են նաև ջերմադինամիկական պարամետրերը: Ինչով են
պայմանավորված այդ պրոցեսները, ինչ ազդակների շնորհիվ և
ինչպես են ընթանում դրանք: Թվարկաված և նման այլ հարցերին
պատասխանում է ջերմադինամիկան, որն ուսումնասիրում է
մակրոսկոպկական մարմիններում տեղի ունեցող ջերմային
երևույթները: Քանի որ մարմնի մասնիկները անընդհատ շարժվում և
փոխազդում են միմյանց հետ, ապա մարմինն օժտված կլինի
էներգիայով, որն անվանում են ներքին էներգիա: Մարմնի ներքին
էներգիան մարմնի մասնիկների՝ մարմնի զանգվածների կենտրոնի
նկատմամբ քաոսային շարժման կինետիկ էներգիաների և միմյանց
հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարն է:
Երբ ջերմադինամիկական համակարգն աշխատանք է
կատարում, այդ պրոցեսում փոխվում է նրա վիճակը,
հետևաբար՝ նաև համակարգի ներքին էներգիան: Սակայն
համակարգի վիճակը կարելի է փոփոխել նաև առանց
աշխատանք կատարելու: Օրինակ՝ եթե գլանում գազի ծավալը
պահենք հաստատուն՝ ամրացնելով մխոցը, և այն տաքացնենք,
ապա գազի վիճակը կփոխվի. Նրա ջերմաստիճանը և ճնշումը
կաճեն: Կմեծանա նաև գազի ներքին էներգիան: Տվյալ դեպքում
գործ ունենք ջերմափոխանակման պրոցեսի հետ, երբ մի
մարմնից մյուսին էներգիա է հաղորդվում առանց աշխատանք
կատարելու: Ջերմափոխանակման պրոցեսում համակարգին
տրված կամ նրանից վերցված էներգիան կոչվում է
ջերմաքանակ:
Պատրաստեցին՝
Վանուշ Պապիկյանը
Համլետ Բաղդասարյանը
Աղբյուրը՝

Ֆիզիկա 11 Հեղինակները ՝ Է. Ղազարյան
Ա.Կիրակոսյան
Գ.Մելիքյան
Ա.Մամյան
Ս.Մաիլյան

More Related Content

Viewers also liked

Ջերմադինամիկայի հիմունքները
Ջերմադինամիկայի հիմունքներըՋերմադինամիկայի հիմունքները
Ջերմադինամիկայի հիմունքներըSevakSergeyan
 
Հարկադրական տատանումներ
Հարկադրական տատանումներՀարկադրական տատանումներ
Հարկադրական տատանումներMary Karapetyan
 
ֆիզիկա.................
ֆիզիկա.................ֆիզիկա.................
ֆիզիկա.................GevSon
 
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյան
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյանհիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյան
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյանMargo Sargsyan
 
Բակտերիաներ
Բակտերիաներ Բակտերիաներ
Բակտերիաներ annamari82
 
Բջջային ճառագայթում
Բջջային ճառագայթումԲջջային ճառագայթում
Բջջային ճառագայթումLaura Saribekyan
 
գայանե հաշվետվ.
գայանե  հաշվետվ.գայանե  հաշվետվ.
գայանե հաշվետվ.ganyan
 
թթուների տեսակները
թթուների տեսակներըթթուների տեսակները
թթուների տեսակներըNanor Hovhannisian
 
առաձգականության ուժ
առաձգականության ուժառաձգականության ուժ
առաձգականության ուժarshakyan
 
Թթուներ
ԹթուներԹթուներ
Թթուներganyan
 
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն susannachalikyan
 
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժ
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժտիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժ
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժarshakyan
 
Հիմքեր
ՀիմքերՀիմքեր
Հիմքերsertachki
 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …Qnarik-98
 

Viewers also liked (20)

Էներգիա
ԷներգիաԷներգիա
Էներգիա
 
Ջերմադինամիկայի հիմունքները
Ջերմադինամիկայի հիմունքներըՋերմադինամիկայի հիմունքները
Ջերմադինամիկայի հիմունքները
 
Alaverdyan Diana
Alaverdyan DianaAlaverdyan Diana
Alaverdyan Diana
 
Հարկադրական տատանումներ
Հարկադրական տատանումներՀարկադրական տատանումներ
Հարկադրական տատանումներ
 
ֆիզիկա.................
ֆիզիկա.................ֆիզիկա.................
ֆիզիկա.................
 
իզոպրոցեսներ
իզոպրոցեսներիզոպրոցեսներ
իզոպրոցեսներ
 
ֆիզիկա
ֆիզիկաֆիզիկա
ֆիզիկա
 
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյան
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյանհիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյան
հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ մարգո սարգսյան
 
Բակտերիաներ
Բակտերիաներ Բակտերիաներ
Բակտերիաներ
 
Բջջային ճառագայթում
Բջջային ճառագայթումԲջջային ճառագայթում
Բջջային ճառագայթում
 
ճառագայթում
ճառագայթումճառագայթում
ճառագայթում
 
գայանե հաշվետվ.
գայանե  հաշվետվ.գայանե  հաշվետվ.
գայանե հաշվետվ.
 
թթուների տեսակները
թթուների տեսակներըթթուների տեսակները
թթուների տեսակները
 
առաձգականության ուժ
առաձգականության ուժառաձգականության ուժ
առաձգականության ուժ
 
Թթուներ
ԹթուներԹթուներ
Թթուներ
 
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
Մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն
 
աղեր
աղերաղեր
աղեր
 
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժ
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժտիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժ
տիեզերական ձգողության ուժ , ծանրության ուժ
 
Հիմքեր
ՀիմքերՀիմքեր
Հիմքեր
 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԸ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ …
 

More from Van Papikyan

Գլոբալ Տաքացում
 Գլոբալ Տաքացում  Գլոբալ Տաքացում
Գլոբալ Տաքացում Van Papikyan
 
Մոլեկուլային- կինետիկ տեության հիմունքները
Մոլեկուլային- կինետիկ  տեության հիմունքներըՄոլեկուլային- կինետիկ  տեության հիմունքները
Մոլեկուլային- կինետիկ տեության հիմունքներըVan Papikyan
 
Շաքարային դիաբետ
Շաքարային դիաբետՇաքարային դիաբետ
Շաքարային դիաբետVan Papikyan
 
չարլզ դարվին 1
չարլզ դարվին  1չարլզ դարվին  1
չարլզ դարվին 1Van Papikyan
 
Հրաբուխներ
ՀրաբուխներՀրաբուխներ
ՀրաբուխներVan Papikyan
 

More from Van Papikyan (6)

Գլոբալ Տաքացում
 Գլոբալ Տաքացում  Գլոբալ Տաքացում
Գլոբալ Տաքացում
 
Մոլեկուլային- կինետիկ տեության հիմունքները
Մոլեկուլային- կինետիկ  տեության հիմունքներըՄոլեկուլային- կինետիկ  տեության հիմունքները
Մոլեկուլային- կինետիկ տեության հիմունքները
 
Շաքարային դիաբետ
Շաքարային դիաբետՇաքարային դիաբետ
Շաքարային դիաբետ
 
չարլզ դարվին 1
չարլզ դարվին  1չարլզ դարվին  1
չարլզ դարվին 1
 
Տիցիան
ՏիցիանՏիցիան
Տիցիան
 
Հրաբուխներ
ՀրաբուխներՀրաբուխներ
Հրաբուխներ
 

Recently uploaded

Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան Լենա
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան  ԼենաԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան  Լենա
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան ԼենաՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն ԳրիգորյանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն ԳրիգորյանՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptx
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptxԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptx
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptxՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա ԳրիգորյանԱրևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա ԳրիգորյանՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան Սուրեն
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան ՍուրենԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան Սուրեն
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան ՍուրենՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա Շահինյան
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա ՇահինյանԱրևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա Շահինյան
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա ՇահինյանՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար Գասպարյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար ԳասպարյանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար Գասպարյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար ԳասպարյանՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան Ջիվան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան ՋիվանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան Ջիվան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան ՋիվանՀասմիկ Ղազարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան Դավիդ
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան ԴավիդԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան Դավիդ
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան ԴավիդՀասմիկ Ղազարյան
 

Recently uploaded (9)

Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան Լենա
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան  ԼենաԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան  Լենա
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Միսակյան Լենա
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն ԳրիգորյանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Արսեն Գրիգորյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptx
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptxԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptx
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան Միքայել Մեհրաբյան.pptx
 
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա ԳրիգորյանԱրևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա Գրիգորյան
Արևելյան դպրոց, 1--1 դասարան, Մենուա Գրիգորյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան Սուրեն
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան ՍուրենԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան Սուրեն
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ամիրջանյան Սուրեն
 
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա Շահինյան
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա ՇահինյանԱրևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա Շահինյան
Արևելան դպրոց, 1-1 դասարան, Սոֆիա Շահինյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար Գասպարյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար ԳասպարյանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար Գասպարյան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Էդգար Գասպարյան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան Ջիվան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան ՋիվանԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան Ջիվան
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Ավետիսյան Ջիվան
 
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան Դավիդ
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան ԴավիդԱրևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան Դավիդ
Արևելյան դպրոց, 1-1 դասարան, Արզումանյան Դավիդ
 

Ջերմադինամիկայի հիմունքները

  • 1.
  • 2. Մակրոսկոպկական պայամաններ: Յուրաքանչյուր մակրոսկոպկական համակարգ կազմված է հսկայական թվով ատոմներից և մոլեկուլներից: Մասնիկների թվի հսկայական լինելու պատճառով հնարավոր չէ համակարգի վիճակը նկարագրել մեխանիկական եղանակով, այն է, տալով յուրաքանչյուր մասնիկի վրա ազդող ուժերը և բոլեր մասնիկների սկզբնական արագություններն ու դիրքերը: Սակայն մակրոսկոպկական համակարգի ներքին վիճակը կարելի է նկարագրել այնպիսի մեծություների միջով, որոնք բնութագրում են համակարգն ամբոխջությամբ: Այդ մեծություները կոչվում են մակրոսկոպկական կամ ջերմադինամիկական պարամետրեր: Ջերմադինամիկական կամ ջերմային հավասարակշռություն:Եթե բաժակի մեջ գցենք սառույցի մի կտոր, ապա այն կհալվի՝ սառեցնելով բաժակի ջուրը: Երբ սառույցը լրիվ հալվի, ջուրը կսկսի տաքանալ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրա ջերմաստիճանը հավասարվի շրջապատի օդի ջերմաստիճանին: Այս օրինակից հետևում է, որ ջերմադինամիկական համակարգը գալիս է մի վիճակի, որտեղ մակրոսկոպկական երևույթները՝ լուծվելը և հալումը, այլևս դադարել են: Այս վիճակն ընդունված է անվանել ջերմադինամիկական կամ ջերմային հավասարակշռության վիճակ: Ջերմային հավասարակշռության վիճակում համակարգի մակրոսկոպկական պարամետրերը մնում են անփոփոխ, եթե արտաքին գործոնները բացակայում են: Բազմաթիվ փորձերից պարզվել է, որ ինքնիրեն թողնված ջրմադինամիկական համակարգը գալիս է ջերմային հավասարակշռության վիճակի և այդ վիճակից <ինքնակամ>, այսինքն՝ առանց արտաքին գործոնների ազդեցության, դուրս գալ չի կարող: Սակայն ջերմային հավասարակշռության վիճակում մակրոսկոպկական պրոցեսները երբեք չեն դադարում. մոլեկուլների կորդինատները և արագություններն անընդհատ փոփոխվում են: Ժամանակի ընթացքում հաստատուն են մնում մակրոսկոպկական բնութագրի հավասարակշիռ արժեքները: Ջերմային հավասարակշռության հաստտվելը և նրա գոյությունը հնարավոր են հենց անընդհատ մոլեկուլային շարժման շնորհիվ: Այսպիսով՝ ջերմադինամիկական հավասարակշռությունը ջերմային շարժման հատուկ ձև է, երբ համակարգը նկարագրող մակրոսկոպական պարամետրերը ժամանակի ընդացքում չեն փոփոխվում: Ջերմադինամիկական պրոցես: Եթե մակրոսկոպկական համակարգը որոշակի ջերմադինամիկական վիճակում է, ապա այդ վիճակը բնութագրող մակրոսկոպկական պարամետրերը հայտնի են: Ջերմադինամիկական պրոցես է կոչվում մակրոսկոպկական համակարգի անցումը մի ջերմադինամիկկան վիճակից մյուսին:Մակրոսկօպկական պարամետրերի <անվերջ դանդաղ> փոփոխման սահմանային դեպքում ջերմադինամիկական համակարգը հաջորդաբար մի հավասարակշռության վիճակից անցնում է մյուս վիճակին:Այսպիսով <անվերջ դանդաղ> ընթացող պրոցեսները, որոնք ներկայացնում են իրար անվերջ մոտ վիճակների միջև անընդհատ անցումների հաջորդականություն, կոչվում են հավասարակշիռ կամ քվազիստատիկ:
  • 3. Ջերմային երևույթներն ուսումնասիրելիս սահմանվում է ֆիզիկական մի նոր մեծության՝ ջերմաստիճանի գաղափարը: Այն ֆիզիկա է մտել կենցաղում տաքի և սառի մասին ունեցած պատկերացումներից, որոնք հիմնված են մեր զգայական փոձի վրա: Ջեմաստիճանի՝ որպես ջերմադինամիկական համակարգի հավասարակշռության վիճակը որոշվող ֆիզիկական բնութագրի գոյությունը ջերմադինամիկայում ընդունվում է իբրև նախնական դրույթ: Ջերմաստիճանը միակ մակրոսկոպկական բնութագիրն է, որը ջերմադինամիկական հավասարակշռության վիճակում ունի միևնույն արժեքը համակարգի բոլոր մասերում: Ջերմաստիճանի մոլեկուլային-կինետիկ մեկնաբանումը: Արագ շարժվող մոլեկուլները, բախվելով դանդաղ շարժվող մոլեկուլներին, վերջիններս տալիս են որոշակի էներգիա, որի հետևանքով արագ շարժվող մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիաները փոքրանում են, իսկ դանդաղ շարժվողներինը՝ մեծանում: Հսկայական թվով բախումների հետևանքով մեկ մոլեկուլին բաժին ընկնող միջին կինետիկ էներգիաները հավասարվում են և ջերմային հավասարակշռության վիճակում ընդունում նույն արժեքը՝ անկախ մոլեկուլների զանգվածներից: Այսպիսով՝ ջերմաստիճանը մակրոսկոպկական մարմիններում մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին կինետիկ էներգիայի չափն է:
  • 4. Ինչպես գիտենք, մակրոսկոպկական համակարգի ներքին վիճակը բնութագրվում է ջերմադինամիկական պարամետրերի միջոցով,որոնք չափվում են տարբեր սարքերի օգնությամբ: Եթե համակարգի վիճակը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է, այսինքն՝ համակարգում ընթանում են որոշակի պրոցեսներ, ապա փոփոխվում են նաև ջերմադինամիկական պարամետրերը: Ինչով են պայմանավորված այդ պրոցեսները, ինչ ազդակների շնորհիվ և ինչպես են ընթանում դրանք: Թվարկաված և նման այլ հարցերին պատասխանում է ջերմադինամիկան, որն ուսումնասիրում է մակրոսկոպկական մարմիններում տեղի ունեցող ջերմային երևույթները: Քանի որ մարմնի մասնիկները անընդհատ շարժվում և փոխազդում են միմյանց հետ, ապա մարմինն օժտված կլինի էներգիայով, որն անվանում են ներքին էներգիա: Մարմնի ներքին էներգիան մարմնի մասնիկների՝ մարմնի զանգվածների կենտրոնի նկատմամբ քաոսային շարժման կինետիկ էներգիաների և միմյանց հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարն է:
  • 5. Երբ ջերմադինամիկական համակարգն աշխատանք է կատարում, այդ պրոցեսում փոխվում է նրա վիճակը, հետևաբար՝ նաև համակարգի ներքին էներգիան: Սակայն համակարգի վիճակը կարելի է փոփոխել նաև առանց աշխատանք կատարելու: Օրինակ՝ եթե գլանում գազի ծավալը պահենք հաստատուն՝ ամրացնելով մխոցը, և այն տաքացնենք, ապա գազի վիճակը կփոխվի. Նրա ջերմաստիճանը և ճնշումը կաճեն: Կմեծանա նաև գազի ներքին էներգիան: Տվյալ դեպքում գործ ունենք ջերմափոխանակման պրոցեսի հետ, երբ մի մարմնից մյուսին էներգիա է հաղորդվում առանց աշխատանք կատարելու: Ջերմափոխանակման պրոցեսում համակարգին տրված կամ նրանից վերցված էներգիան կոչվում է ջերմաքանակ:
  • 6.
  • 7. Պատրաստեցին՝ Վանուշ Պապիկյանը Համլետ Բաղդասարյանը Աղբյուրը՝ Ֆիզիկա 11 Հեղինակները ՝ Է. Ղազարյան Ա.Կիրակոսյան Գ.Մելիքյան Ա.Մամյան Ս.Մաիլյան