热运动是指分子、原子、电子或其他亚原子粒子的随机运动。与我们周围可见的世界不同,原子世界在绝对零度以上的所有温度下都处于恒定的运动状态。粒子的热运动随这些粒子的温度而升高,并受热力学定律的支配运动研究的是...
热运动是指分子、原子、电子或其他亚原子粒子的随机运动。与我们周围可见的世界不同,原子世界在绝对零度以上的所有温度下都处于恒定的运动状态。粒子的热运动随这些粒子的温度而升高,并受热力学定律的支配运动研究的是粒子的随机运动,因为原子和亚原子粒子的行为是不可预测的。热运动的研究是对粒子随机运动的研究。分子,原子和亚原子粒子的行为方式是不可预测的。与我们所看到的世界不同,这些微小的物质几乎总是在不断地运动,并不像它们组成的更大的物体那样遵循同样的规律。例如,电子存在于原子核周围的轨道上。虽然电子无法确定,它们有可能在某个空间内移动,被称为轨道。原子粒子在绝对零度以上的所有温度下都保持恒定的运动。绝对零度,也叫0开尔文,等于-459.67°F(-273.15°C)。这是存在的最低温度,因为它对应于原子粒子停止运动的温度。粒子的热运动与温度有关微粒。高温下的粒子比低温下的粒子表现出更大的运动。这对处于任何物质状态的粒子都是如此,包括气体、液体、固体和等离子体。尽管固体中的原子比液体或气体中的原子更近,但仍有原子移动的空间原子粒子的热运动最早是由物理学家罗伯特·布朗描述的,当布朗在显微镜下观察一个小粒子,如一粒花粉或一片尘埃时,布朗注意到该粒子似乎处于一种恒定的运动状态,即搅动状态原子围绕一个小粒子的运动会使原子撞上它。这使得大粒子随机移动,就像原子粒子一样,这种运动被称为布朗运动。热力学研究热运动,热力学有一套控制粒子随机运动的定律。第一定律说明物质和能量总是守恒的。第二种,有点矛盾,说回到以前的能量状态是不可能的,因为有些能量从系统中逃逸出来,再也不能使用了。第三种说法是绝对零度不可能达到。简单地说,这些定律意味着运动是一个永远不会结束,总是变化的随机运动
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发表于 2020-08-20 07:43
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- 分类:科学教育