КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теплоемкость твердых тел
В ТТ средняя энергия тепловых колебаний атомов около положения равновесия равна kT и она должна быть меньше потенциальной энергии взаимодействия атомов, для того, чтобы тело оставалось твердым. Энергия тепловых колебаний является внутренней энергией ТТ, которая определяет его температуру. При абсолютном нуле тепловые движения атомов прекращаются. По классической теории кристалл должен быть упорядочен, а его энтропия равна нулю. Согласно квантовой теории даже при абсолютном нуле атомы должны обладать некоторой энергией, которая тем больше, чем меньше масса частицы. Однако эта энергия (нулевая энергия) не является энергией теплового движения, и она не влияет на стремление к нулю энтропии при стремлении температуры к абсолютному нулю, так как энтропия связана с беспорядочным тепловым движением. Нулевая энергия обычно меньше энергии взаимодействия между атомами, поэтому она не препятствует отвердеванию жидкостей, и только для гелия они сравнимы, поэтому гелий не может быть переведен в твердое состояние без действия внешнего давления. Все другие вещества отвердевают раньше, чем нулевая энергия может оказать существенное влияние на их свойства. Т.о. ТТ представляет собой совокупность колеблющихся частиц - осцилляторов. При подводе теплоты к ТТ она расходуется на увеличение энергии колебаний осцилляторов, которая складывается из кинетической и потенциальной энергии. Если колебания гармонические, то кинетическая и потенциальная энергии атомов равны между собой и в сумме представляют полную энергию.
Это вдвое больше молярной теплоемкости идеального одноатомного газа. Т.о. при нагревании теплота, подводимая к твердому телу, расходуется на увеличение не только кинетической, но и потенциальной энергии частиц. Последняя формула свидетельствует о том, что, согласно классической теории, атомная теплоемкость (теплоемкость грамм-атома) твердых тел (химических элементов) есть величина постоянная, одинаковая для всех веществ, и не зависящая от температуры. Это утверждение называется законом Дюлонга и Пти. Опыт показывает, что при обычных температурах атомная теплоемкость действительно близка к значению 3R и почти не зависит от температуры. Однако, существуют исключения, которые свидетельствуют о том, что модель ТТ, принятая в классической теории не охватывает все виды ТТ. Этими исключениями являются четыре химических элемента: бериллий, бор, кремний, алмаз. У них при обычных температурах теплоемкость значительно ниже, чем 3R, и с повышением температуры их теплоемкость растет, стремясь, все же, к значению 3R. Многочисленные опыты показали, что общей для всех твердых тел закономерностью являются не сам закон Дюлонга и Пти, а отклонения от него. Как оказалось, теплоемкость твердых тел зависит от температуры и с уменьшением температуры она уменьшается пропорционально кубу температуры и стремиться к нулю при абсолютном нуле. Для большинства химических элементов вид температурной зависимости теплоемкости выглядит так, как показано на рис.71. Поэтому элементы бор, бериллий, кремний и углерод (в кристаллической модификации алмаза) не являются исключением, но для них нормальная температура уже является низкой. Поскольку закон Дюлонга и Пти является следствием гипотезы о равномерном распределении энергии по степеням свободы, и он не работает при низких температурах, следовательно, равномерное распределение является приближением, справедливым в ограниченном интервале температур. Температурная зависимость теплоемкости твердых тел может быть объяснена только на основе квантовых представлений. Частицы (молекулы или атомы), составляющие ТТ, являются осцилляторами. Согласно квантовой теории энергия осциллятора есть целое кратное величины
Тогда средняя энергия молекулы, равная отношению суммы энергий к сумме числа молекул, можно определить из выражения:
Обозначив
Из мат. анализа известно, что:
Используя это математическое преобразование, можно записать:
Т.о. в отличие от классической теории, по которой средняя энергия одной молекулы равна
Энергия одного моля вместо значения
а теплоемкость: Температурная зависимость теплоемкости по Эйнштейну близка к экспериментальным данным, но при низких температурах все же расходится с опытом. Эти расхождения объясняются произвольностью допущения, что все колебания в кристалле совершаются с одинаковой частотой. Дебай, сохранив основную идею Эйнштейна, усовершенствовал теорию, предположив, что в ТТ существует целый набор частот колебаний. Этот набор колебаний системы называется спектром. Колебания молекул – это те упругие колебания, которые ответственны за распространение звука в ТТ. А скорость звука в первом приближении равна Измерения теплоемкости и ее температурной зависимости имеют большое значение в исследованиях ТТ, так как многие превращения, происходящие в веществе, сопровождаются обычно аномалиями теплоемкости.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1608; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |