热力学发展史一、简介:人类很早就对热有所认识,并加以应用。但是将热力学当成一门科学且有定量 的研究,则是由17世纪末开始的,也就是在温度计制造的技术成熟以后,才真正开 启了对热力学的研究。 热力学发展史,基本上就是热力学与统计力学的发展史,约可分成四个阶段: 第一个阶段:17世纪末到19世纪中叶此时期累积了大量的实验与观察的结果, 并制造出蒸气机,对于" 热(Heat)" 的本质展开研究与争论,为热力学的理论建 立作好了暖身。在19世纪前半叶,首先出现了卡诺理论,热机理论(第二定律的前 身)和功热互换的原理(第一定律的基础)。这一阶段的热力学还留在描述热力学 的现象上,并未引进任何的数学算式。 第二个阶段:19世纪中到19世纪70年代末此阶段热力学的第一定律和第二定律 已完全理论化。由于功热互换原理建立了热力学第一定律,由第一定律和卡诺理论 的结合,导致热力学第二定律的成熟。另一方面,以牛顿力学为基础的气体动力论 也开始发展,但这期人们并不了解热力学与气体动力论之间的关连。 第三个阶段:19世纪70年末到20世纪初这个时间内,首先由波兹曼将热力学与 分子动力学的理论结合,而导致统计热力学的诞生,同时他也提出非平衡态的理论 基础,至20世纪初吉布斯(Gibbs )提出系综理论建立统计力学的基础。 第四个阶段:20世纪30年代到今主要是量子力学的引进而建立了量力统计力学, 同时非平衡态理论更进一步的发展,形成了近代理论与实验物理学中最重要的一环。 第一类永动机不符合能量守恒定律。 第一类永动机的设计原理是给予机器一个相对小的能量,然后产生更多的能量。 第二类永动机不可能制成,是违反了热力学第二定律. 能量守恒定律是热力学第一定律. 热力学第一定律表明,机械效率η不能大于100%而热力学第二定律表明,机械效率不能等于100%