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物理代写|统计力学代写Statistical mechanics代考|The First Law

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统计力学statistical mechanics产生于经典热力学的发展,对该领域而言,它成功地解释了宏观物理特性–如温度、压力和热容量–以围绕平均值波动的微观参数和概率分布为特征。这建立了统计热力学和统计物理学的领域。

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  • 化学统计力学 chemistry,statistical mechanics
  • 非平衡统计力学 Nonequilibrium Statistical Mechanics
  • 玻耳兹曼分布律 Boltzmann distribution law
物理代写|统计力学代写Statistical mechanics代考|The First Law

物理代写|统计力学代写Statistical mechanics代考|Work

Let us consider a simple example of work: a piston moves by an amount $\Delta h>0$. The force exerted by the piston on its surrounding during that move is $F=P S$ where $P$ is the pressure and $S$ the surface of the piston. The work done by that force (which is an energy) is, if we assume the pressure and therefore the force to be constant during the move, $\Delta W=F \Delta h=P S \Delta h$. Since $S \Delta h=\Delta V$, where $\Delta V$ is the variation of volume, we can write:
$$
\Delta W=P \Delta V
$$
But, if $\Delta h$ and therefore $\Delta V$ and $\Delta W$ are negative, we have a work exerted on the system by its surrounding. This means that the energy of the system increases and, whenever we will be interested in the variations of the system’s energy, it will be convenient to define $\Delta W$ as
$$
\Delta W=-P \Delta V
$$

物理代写|统计力学代写Statistical mechanics代考|Heat

There are other transformations that one can perform on a body, for example heating it up with a flame. Intuitively, this transfers “heat” to the body. But in order to define what it means, we will first consider adiabatic transformations, meaning transformations where no heat is exchanged with the surroundings. This is realized (approximately of course) by enclosing the body in adiabatic walls, namely walls that do not allow the transfer of heat, like a Dewar wall (made of two silvered glass sheets separated by an evacuated interspace).

We will accept the empirical fact that one can always pass from a thermodynamic state $A$ of a body to a state $B$ or from $B$ to $A$ by an exchange of mechanical energy between the body and its surroundings, either by compression or dilatation or by steering or friction, but without exchanging heat with the surroundings. Indeed, one method will change the volume and the other the temperature; since, by (5.2.1), those two variables are sufficient to specify the equilibrium state, the combination of those transformations will allow us to connect any two states, at least in one direction (from $A$ to $B$ or from $B$ to $A$ ). Since the mechanical energy is a well-defined and measurable quantity, one can define the difference of the total energy between the equilibrium states $A$ and $B$ (if the possible transformation goes from $A$ to $B$ ) by:
$$
E_{A}-E_{B}=\Delta W_{A \rightarrow B}
$$
This means that the energy is a function of the equilibrium state. Note that, in (5.3.6) one has only energy differences. But one may choose arbitrarily a reference state, denoted 0 , and define the energy of a state $A$ by:
$$
E_{A}=\Delta W_{0 \rightarrow A}
$$

物理代写|统计力学代写Statistical mechanics代考|The First Law

统计力学代写

物理代写|统计力学代写STATISTICAL MECHANICS代考|WORK

让我们考虑一个简单的工作示例:活塞移动一定量ΔH>0. 在该运动过程中,活塞对其周围施加的力为F=磷小号在哪里磷是压力和小号活塞的表面。那股力量所做的工作在H一世CH一世s一种n和n和rG是是,如果我们假设压力和力在移动过程中是恒定的,Δ在=FΔH=磷小号ΔH. 自从小号ΔH=Δ在, 在哪里Δ在是体积的变化,我们可以写成:
Δ在=磷Δ在
但是,如果ΔH因此Δ在和Δ在是负的,我们有一个工作对系统施加了它的周围。这意味着系统的能量增加了,每当我们对系统能量的变化感兴趣时,定义Δ在作为
Δ在=−磷Δ在

物理代写|统计力学代写STATISTICAL MECHANICS代考|HEAT

人们可以对身体进行其他转换,例如用火焰加热它。直观地说,这会将“热量”传递给身体。但是为了定义它的含义,我们将首先考虑绝热变换,即没有热量与周围环境交换的变换。这是实现的一种ppr这X一世米一种吨和l是这FC这在rs和通过将身体封闭在绝热墙中,即不允许热量传递的墙,如杜瓦墙米一种d和这F吨在这s一世l在和r和dGl一种sssH和和吨ss和p一种r一种吨和db是一种n和在一种C在一种吨和d一世n吨和rsp一种C和.

我们将接受一个经验事实,即一个人总是可以从热力学状态通过一种身体到状态乙或从乙到一种通过身体与其周围环境之间的机械能交换,通过压缩或膨胀或通过转向或摩擦,但不与周围环境进行热交换。事实上,一种方法会改变体积,另一种方法会改变温度。因为,由5.2.1,这两个变量足以指定平衡状态,这些变换的组合将允许我们连接任何两个状态,至少在一个方向上Fr这米$一种$吨这$乙$这rFr这米$乙$吨这$一种$. 由于机械能是一个定义明确且可测量的量,因此可以定义平衡状态之间的总能量差一种和乙 一世F吨H和p这ss一世bl和吨r一种nsF这r米一种吨一世这nG这和sFr这米$一种$吨这$乙$经过:
和一种−和乙=Δ在一种→乙
这意味着能量是平衡状态的函数。请注意,在5.3.6一个只有能量差异。但是可以任意选择一个参考状态,表示为 0 ,并定义一个状态的能量一种经过:
$$
E_{A}=\Delta W_{0 \rightarrow A}
$$

物理代写|统计力学作业代写statistical mechanics代考

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电磁学代考

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光学代考

光学(Optics),是物理学的分支,主要是研究光的现象、性质与应用,包括光与物质之间的相互作用、光学仪器的制作。光学通常研究红外线、紫外线及可见光的物理行为。因为光是电磁波,其它形式的电磁辐射,例如X射线、微波、电磁辐射及无线电波等等也具有类似光的特性。

大多数常见的光学现象都可以用经典电动力学理论来说明。但是,通常这全套理论很难实际应用,必需先假定简单模型。几何光学的模型最为容易使用。

相对论代考

上至高压线,下至发电机,只要用到电的地方就有相对论效应存在!相对论是关于时空和引力的理论,主要由爱因斯坦创立,相对论的提出给物理学带来了革命性的变化,被誉为现代物理性最伟大的基础理论。

流体力学代考

流体力学力学的一个分支。 主要研究在各种力的作用下流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体流体之间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学分支。

随机过程代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其取值随着偶然因素的影响而改变。 例如,某商店在从时间t0到时间tK这段时间内接待顾客的人数,就是依赖于时间t的一组随机变量,即随机过程

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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