- Закон Дюлонга — Пти
-
Закон Дюлонга — Пти
Статистическая физика Термодинамика
Молекулярно-кинетическая теорияСтатистики Максвелла-Больцмана
Бозе-Эйнштейна · Ферми-Дирака
Parastatistics · Anyonic statistics
Braid statisticsАнсамбли Микроканонический · Канонический
Большой канонический
Изотермо-изобарический
Изоэнатльпи-изобарическийТермодинамика Уравнение состояния · Цикл Карно · Закон Дюлонга — Пти Модели Модель Дебая · Эйнштейна · Модель Изинга Потенциалы Внутренняя энергия · Энтальпия
Свободная энергия Гельмгольца
потенциал Гиббса · Большой термодинамический потенциалИзвестные учёные Максвелл · Гиббс · Больцман Закон Дюлонга-Пти (Закон постоянства теплоёмкости) — эмпирический закон, согласно которому молярная теплоёмкость твёрдых тел при комнатной температуре близка к 3R:
где R — универсальная газовая постоянная.
Закон выводится в предположении, что кристаллическая решетка тела состоит из атомов, каждый из которых совершает гармонические колебания в трех направлениях, определяемыми структурой решетки, причем колебания по различным направлениям абсолютно независимы друг от друга. При этом получается, что каждый атом представляет три осциллятора с энергией E, определяемой следующей формулой:
.
Формула вытекает из теоремы о равнораспределении энергии по степеням свободы. Так как каждый осциллятор имеет одну степень свободы, то его средняя кинетическая энергия равна
, а так как колебания происходят гармонически, то средняя потенциальная энергия равна средней кинетической, а полная энергия - соответственно их сумме. Число осцилляторов в одном моле вещества составляет
, их суммарная энергия численно равна теплоемкости тела - отсюда и вытекает закон Дюлонга-Пти.
Приведем таблицу экспериментальных значений теплоемкости ряда химических элементов для нормальных температур:
Элемент Cv , кал/(К·моль) Элемент Cv , кал/(К·моль) C 1,44 Pt 6,11 B 2,44 Au 5,99 Al 5,51 Pb 5,94 Ca 5,60 U 6,47 Ag 6,11 - -
Зависимость теплоёмкости от температуры при низких температурах объясняется в моделях Эйнштейна и Дебая.Источники
- И. В. Савельев, Курс общей физики, том 1.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики Т. II. Термодинамика и молекулярная физика.
Wikimedia Foundation. 2010.