Введение.

Чем глубже проникают исследователи в тайны природы, тем больше стираются границы между отдельными областями науки и тем труднее дать точное определение и разграничение отдель­ных дисциплин. Это в полной мере относится к предмету термо­динамики. Рассматривая взаимные превращения тепла и различ­ных видов энергии, термодинамика представляет собой дисцип­лину, или скорее даже метод, который очень широко использует­ся физиками, химиками и исследователями в других областях науки для установления внутренней связи между различными яв­лениями природы и обобщения накопленного экспериментально­го материала. Поскольку энергетические превращения сопутст­вуют всем материальным изменениям и энергия характеризует меру движения материи, а движение представляет собой неотъ­емлемое свойство материи и основную форму ее существования, то область приложения термодинамики охватывает огромное ко­личество физических и химических явлений.

Заметим, что термодинамика является дедуктивной наукой. Она рассматривает различные проблемы с помощью математи­ческого аппарата и опирается при этом на три исходных положе­ния—основные начала (или законы) термодинамики, которые в свою очередь основаны на многочисленных наблюдениях раз­личных исследователей. Термодинамический метод применяется для решения самых разнообразных проблем различных областей науки. Обычно при рассмотрении содержания термодинамики и ее приложений вы­деляют общую, техническую и химическую термодинамику. Об­щая термодинамика излагает основные начала термодинамики и непосредственно вытекающие из них следствия. При этом наи­более широко используются дифференциальные уравнения и частные производные. Техническая термодинамика включает применение тех же законов и их следствий к тепловым двига­телям. Наконец, содержание химической термодинамики состоит в применении термодинамического метода к изучению химических процессов. Она изучает превращения тепла, связанные с химическими реакциями и агрегатными превращениями. При этом формулируются закономерности, позволяющие определять направление и предел протекания этих процессов. Химическая термодинамика оказывается весьма плодотворной при решении вопроса об устойчивости химических продуктов, а также при оты­скании способов, предотвращающих образование нежелательных веществ; она же позволяет указать рациональные значения тем­пературы, давления и прочих параметров для осуществления хи­мических процессов, определить пределы фракционной дистил­ляции и кристаллизации, а также полезна при решении многих других металлургических и технологических задач.

С помощью термодинамики химическая наука за последнее время продвинулась намного вперед, перешагнув за тесные рам­ки эмпиризма и выйдя на более широкую дорогу теоретического анализа, дающего как новые широкие обобщения, так и возмож­ность предвидения основных характеристик химических процес­сов.

Смотрите также

Выбор реактора для проведения реакции окисления сернистого ангидрида в серный ангидрид
Задание   Обосновать выбор реактора для окисления SO2. Получить максимальную степень окисления SO2, если изменяются давление, начальная температура и начальная концентрация (Х ...

Зависимость точности визуального тест-определения нитрит-иона на основе пенополиуретана от способа построения цветовой шкалы
Определение микроколичеств нитрит-ионов в водах, почвах и пищевых продуктах относится к числу важных задач в связи с широким и зачастую неумеренным применением в качестве удобрений нитратов ...

Третий закон термодинамики
Понятие химического сродства.  Известно, что многие вещества реагируют друг с другом легко и быстро, другие вещества реагируют с трудом, а третьи – не реагируют. Исходя из этого, вывели предположени ...