Kurs 4 der Statistischen Thermodynamik behandelt dichte Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe. Wenn die Dichte eines Gases erhöht wird, beginnen die zwischenmolekularen Kräfte das Verhalten zu beeinflussen. Bei kleinen Abweichungen vom Verhalten des idealen Gases, der so genannten Dichtegrenze, kann man die Veränderung der Eigenschaften mit Hilfe des Konzepts des Konfigurationsintegrals, einer Modifikation der Verteilungsfunktion, abschätzen. Dies führt zur Entwicklung von Zustandsgleichungen, die Ausdehnungen in der Dichte von der idealen Gasgrenze sind. Es werden intermolekulare potentielle Energiefunktionen eingeführt und es wird untersucht, wie sie das P-V-T Verhalten beeinflussen. Wenn die Dichte erhöht wird, findet ein Übergang in den flüssigen Zustand statt. Wir untersuchen, ob dieser Übergang fließend oder abrupt ist, indem wir die Stabilität eines thermodynamischen Systems gegenüber kleinen Störungen untersuchen. Anschließend erörtern wir kurz die Bestimmung der thermodynamischen Eigenschaften von Flüssigkeiten anhand des Konzepts der radialen Verteilungsfunktion (RDF) und wie diese Funktion mit den thermodynamischen Eigenschaften zusammenhängt. Schließlich untersuchen wir zwei einfache Modelle kristalliner Festkörper.

Dichte Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe
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Dichte Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Statistische Thermodynamik“

Dozent: John W. Daily
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Was Sie lernen werden
Analysieren Sie die Auswirkungen der zwischenmolekularen Kräfte auf den Übergang von Gasen zu Flüssigkeiten bei zunehmender Dichte
Bewerten Sie die Stabilität eines thermodynamischen Systems beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand als Reaktion auf kleine Störungen
Beurteilen Sie die Rolle der radialen Verteilungsfunktion (RDF) bei der Bestimmung der thermodynamischen Eigenschaften von Flüssigkeiten
Beschreiben Sie das Verhalten von kristallinen Festkörpern mithilfe einfacher statistischer Thermodynamik
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Physik
- Kategorie: Naturwissenschaft
- Kategorie: Kalkulation
- Kategorie: Technische Berechnungen
- Kategorie: Chemie
- Kategorie: Technik
- Kategorie: Maschinenwesen
- Kategorie: Chemieingenieurwesen
- Kategorie: Simulation und Simulationssoftware
- Kategorie: Integralrechnung
- Kategorie: Schätzung
- Kategorie: Simulationen
- Kategorie: Werkstoffkunde
- Kategorie: Technische Analyse
- Kategorie: Mathematische Modellierung
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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
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- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
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Geprüft am 1. Juni 2020
Amazing course for statistical thermodynamics. Learned the origins of specific heat for solids and how they are calculated.
Geprüft am 29. Aug. 2020
It is a good course. It teaches you patience and equally to work hard
Häufig gestellte Fragen
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