Le cours 4 de thermodynamique statistique traite des gaz denses, des liquides et des solides. Lorsque la densité d'un gaz augmente, les forces intermoléculaires commencent à affecter le comportement. Pour de faibles écarts par rapport au comportement d'un gaz idéal, connu sous le nom de limite des gaz denses, on peut estimer le changement de propriétés en utilisant le concept d'une intégrale de configuration, une modification de la fonction de partition. Cela conduit au développement d'équations d'état qui sont des expansions en densité à partir de la limite du gaz idéal. Les fonctions d'énergie potentielle inter moléculaire sont introduites et l'impact qu'elles ont sur le comportement P-V-T est étudié. Lorsque la densité augmente, il y a une transition vers l'état liquide. Nous étudions si cette transition est douce ou abrupte en examinant la stabilité d'un système thermodynamique face à de petites perturbations. Nous présentons ensuite une brève discussion sur la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides à l'aide du concept de la fonction de distribution radiale (RDF), et sur la manière dont la fonction est liée aux propriétés thermodynamiques. Enfin, nous explorons deux modèles simples de solides cristallins.
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Gaz, liquides et solides denses
Ce cours fait partie de Spécialisation Thermodynamique statistique
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Instructeur : John W. Daily
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(113 avis)
Ce que vous apprendrez
Analyser l'impact des forces intermoléculaires sur la transition des gaz vers les liquides lorsque la densité augmente
Évaluer la stabilité d'un système thermodynamique lorsqu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide en réponse à de petites perturbations
Évaluer le rôle de la fonction de distribution radiale (RDF) dans la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides
Décrire le comportement des solides cristallins à l'aide de la thermodynamique statistique simple
Détails à connaître
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Il y a 4 modules dans ce cours
Lorsque la densité d'un gaz augmente, les forces intermoléculaires commencent à affecter le comportement. Pour de faibles écarts par rapport au comportement d'un gaz idéal, connu sous le nom de limite des gaz denses, on peut estimer le changement de propriétés en utilisant le concept d'une intégrale de configuration, une modification de la fonction de partition. Cela conduit au développement d'équations d'état qui sont des expansions en densité à partir de la limite du gaz idéal. Les fonctions d'énergie potentielle inter moléculaire sont introduites et l'impact qu'elles ont sur le comportement P-V-T est étudié.
Inclus
4 vidéos4 lectures2 sujets de discussion
Lorsque la densité augmente, il y a une transition vers l'état liquide. Nous cherchons à savoir si cette transition est douce ou brutale en examinant la stabilité d'un système thermodynamique face à de petites perturbations. Nous étudions également la règle de phase de Gibb.
Inclus
3 vidéos3 lectures1 devoir1 sujet de discussion
Dans ce module, nous présentons une brève discussion sur la détermination des propriétés thermodynamiques des liquides à l'aide du concept de la fonction de distribution radiale (RDF), et sur la manière dont la fonction est liée aux propriétés thermodynamiques. Cela inclut l'utilisation de la dynamique moléculaire pour obtenir la fonction de distribution radiale.
Inclus
3 vidéos3 lectures1 sujet de discussion
Il s'avère que nous pouvons utiliser les résultats de la thermodynamique statistique simple pour décrire le comportement des solides cristallins.
Inclus
2 vidéos2 lectures3 devoirs
Instructeur
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Avis des étudiants
113 avis
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70,79 %
- 4 stars
15,92 %
- 3 stars
7,07 %
- 2 stars
1,76 %
- 1 star
4,42 %
Affichage de 3 sur 113
Révisé le 2 juin 2020
Amazing course for statistical thermodynamics. Learned the origins of specific heat for solids and how they are calculated.
Révisé le 11 avr. 2021
Great course to learn about Dense Gases, Liquids, and Solid. I highly recommend this course.
Révisé le 30 août 2020
It is a good course. It teaches you patience and equally to work hard
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