Cтраница 3
С тепловой теоремой тесно связан принцип недостижимости абсолютного нуля температуры, называемый иначе третьим законом термодинамики. Так как теплоемкость всех веществ при приближении к абсолютному нулю становится бесконечно малой, то невозможно с помощью конечного числа операций понизить температуру до абсолютного нуля. Напомним, что в настоящее время уже достигнута температура ниже 0 00001 К ( см. примечание на стр. [31]
![]() |
Зависимость теплового эффекта реакции и изменения изобарного потенциала реакции от температуры в области низких температур. [32] |
С тепловой теоремой тесно связан принцип недостижимости абсолютного нуля температуры, называемый иначе третьим законом термодинамики. Так как теплоемкость всех веществ при приближении - к абсолютному нулю становится бесконечно малой, то невозможно с помощью конечного числа операций понизить температуру до абсолютного нуля. Напомним, что в настоящее время уже достигнута температура ниже 0 0014 К ( см. примечание на стр. [33]
![]() |
Температурная зависимость изменения энтальпии и энергии Гиббса при реакцнн Это приводит к исключению, постоян - в области низких температур. ной интегрирования. [34] |
С тепловой теоремой тесно связан принцип недостижимости абсолютного нуля температуры. Так как теплоемкость всех веществ при приближении к абсолютному нулю становится бесконечно малой, то невозможно с помощью конечного числа операций понизить температуры до абсолютного нуля. Напомним, что в настоящее время уже достигнута температура ниже 0 00001 К. [35]
Бенневиц показал, что закон Нернста о недостижимости абсолютного нуля не может быть выведен из двух законов термодинамики. [36]
Эквивалентной формулировкой третьего начала является положение о недостижимости абсолютного нуля температуры. [37]
Интересным вариантом формулирования третьего закона является утверждение о недостижимости абсолютного нуля. Гугенгеймом [5] показана эквивалентность этих двух формулировок. [39]
Следовательно формула Дебая несовместима и с положением о недостижимости абсолютного нуля. [40]
Третий закон термодинамики известен как тепловая теорема Нернста о недостижимости абсолютного нуля температур. [41]
Проверка уравнений (38.30) и (38.32) составляет собственную эмпирическую основу принципа недостижимости абсолютного нуля. В этой связи уравнение (38.32) имеет гораздо большее значение, так как оно относится к адиабатическому размагничиванию, которое было упомянуто в § 12 и которое представляет собой единственный известный способ получения очень низких температур. Теоретический анализ молекулярного механизма, на котором здесь нет возможности остановиться, приводит также к результату, показывающему, что этим путем нельзя достигнуть абсолютного нуля. [42]
Никакие процессы не могут снизить температуру до абсолютного нуля - принцип недостижимости абсолютного нуля. [43]
Из уравнения ( XV, 3) следует, что принцип недостижимости абсолютного нуля температуры соблюдается и в релятивистской термодинамике. [44]
Этот закон часто называют тепловой теоремой, с которой связан принцип недостижимости абсолютного нуля температуры. [45]