Termodynamika: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
Robot: Opravuji 1 zdrojů and označuji 0 zdrojů jako nefunkční #IABot (v2.0beta9)
JOb (diskuse | příspěvky)
Upřesněna a doplněna literatura (novější); doplněno použití termínu "teplo" --~~~~
Řádek 107:
}}
</ref>
(zkrácením z termínu "hlavní věta" = "Hauptsatz" užitého v prvním českém textu Záviškově), vhodnější je [[termodynamický zákon|zákony nebo principy termodynamiky]]<ref name = "teplo">
{{Citace monografie
| příjmení = Obdržálek| jméno = Jan| autor = Jan Obdržálek
| titul = Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky
| příjmení2 = Vaněk| jméno2 = Alois| autor2 = Alois Vaněk
| vydavatel = Univerzita Jana Evangelisty PurkyněMatfyzPress, PedagogickáMFF fakultaUK| místo = Ústí nad LabemPraha| rok = 20002015| počet stran =333 | strany = 226283; 89| isbn = 978-80-70447378-283287-20| jazyk = česky| vydání = opr. a rozš., 21
| titul = Termodynamika a molekulová fyzika
| url = https://www.worldcat.org/oclc/928740901
| vydavatel = Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta| místo = Ústí nad Labem| rok = 2000| počet stran =| strany = 226| isbn = 80-7044-283-2| jazyk = | vydání = opr. a rozš., 2
}}
</ref> (str.283), protože větou se má nazývat tvrzení, které lze v rámci daného oboru dokázat z výchozích zákonů (principů, axiomů).
</ref>
, protože větou se má nazývat tvrzení, které lze v rámci daného oboru dokázat z výchozích zákonů (principů, axiomů).
=== Postuláty ===
První postulát termodynamiky uvádí, že ''libovolný izolovaný systém po uplynutí určité doby dospěje do rovnovážného stavu, který není nikdy spontánně narušen''. Druhý postulát říká, že ''stav systému v rovnováze je jednoznačně určen souborem všech vnějších parametrů a jediným parametrem vnitřním''.
Řádek 132 ⟶ 131:
 
==== První zákon termodynamický ====
'''[[První termodynamický zákon|První zákon termodynamický]]''' lze nyní pojímat jako speciální formulaci obecného zákona zachování energie v uzavřeném systému s možností konání práce a výměny tepla, která definuje stavovou funkci – vnitřní energii ''U'', jenž je vlastností daného stavu uzavřeného systému závislou na fyzikálních veličinách práce a teplo;<ref name="term_pevne"/> jeho historickým významem bylo vyvrácení fluidové teorie tepla zjištěním, že "teplo" není samostatné fluidum, ale energie přenesená jistým způsobem; to též umožňuje užívat i nadále pojem i termín teplo, ale v přesně vymezených situacích (kdy se nekoná práce),<ref name="teplo"/>{{Citace(str. monografie89).
| příjmení = 1942-.
| jméno = Obdržálek, Jan,
| titul = Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky
| url = https://www.worldcat.org/oclc/928740901
| vydání = Vydání první
| místo = Praha
| počet stran = 333 stran
| isbn = 9788073782870
}}</ref>
 
==== Druhý zákon termodynamický ====
Řádek 272 ⟶ 262:
| jazyk = | vydání = 1
}}
* {{Citace monografie
| příjmení = 1942-.Obdržálek
| jméno = Jan|autor = Jan Obdržálek
| titul = Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky
| vydavatel = MatfyzPress, MFF UK| místo = Praha| rok = 2015| počet stran =333 | strany = 283| isbn = 978-80-7378-287-0| jazyk = česky| vydání = 1
| url = https://www.worldcat.org/oclc/928740901
}}
: ''Úvodní učebnice pro VŠ s podrobným výkladem''
* {{Citace monografie
| jménopříjmení = Obdržálek, Jan,
| jméno = Jan |autor = Jan Obdržálek
| titul = Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky
| vydavatel = MatfyzPress, MFF UK| místo = Praha| rok = 2015| počet stran = 214 | isbn = 978-80-7378-300-6| jazyk = česky| vydání = 1
}}
: ''Ilustrační příklady k předcházející učebnici, s rozbory''
* {{Citace monografie
| příjmení = Rousek| jméno = Miroslav| autor = Miroslav Rousek