物理/熱とエネルギー・分子運動

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この章では、まず、熱現象に関する理論を学ぶ。これは熱力学とよばれる。
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この章では、まず、熱現象に関する理論を学ぶ。これは熱力学とよばれる。<br/>
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熱力学は熱機関の発明・改良のなかから生まれ発展した。
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力学、電磁気学とならんで古典物理学の柱となっている。
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熱現象はなぜ生じるのだろうか。
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 あらゆる物質は、膨大な数の原子・分子から構成され、これらは、絶えず無秩序の運動(熱運動という)を行っている。
 あらゆる物質は、膨大な数の原子・分子から構成され、これらは、絶えず無秩序の運動(熱運動という)を行っている。
この運動が全ての熱現象の本質である。
この運動が全ての熱現象の本質である。
この章の前半の節では、原子・分子の運動に立ち入らずに物体を連続体として考えたマクロな熱現象を支配する法則を調べ、
この章の前半の節では、原子・分子の運動に立ち入らずに物体を連続体として考えたマクロな熱現象を支配する法則を調べ、
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後半で、気体の場合についての熱現象を、それを構成する原子・分子の熱運動から考察する。
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後半で、気体の場合についての熱現象を、それを構成する原子・分子の熱運動から考察する。ここでは、力学と確率論が大きな役割を果たす。
#[[物理/熱と熱現象|熱と熱現象]]
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2015年10月27日 (火) 01:06時点における版

物理熱とエネルギー・分子運動

この章の内容

この章では、まず、熱現象に関する理論を学ぶ。これは熱力学とよばれる。
熱力学は熱機関の発明・改良のなかから生まれ発展した。
力学、電磁気学とならんで古典物理学の柱となっている。 熱現象はなぜ生じるのだろうか。
 あらゆる物質は、膨大な数の原子・分子から構成され、これらは、絶えず無秩序の運動(熱運動という)を行っている。 この運動が全ての熱現象の本質である。 この章の前半の節では、原子・分子の運動に立ち入らずに物体を連続体として考えたマクロな熱現象を支配する法則を調べ、 後半で、気体の場合についての熱現象を、それを構成する原子・分子の熱運動から考察する。ここでは、力学と確率論が大きな役割を果たす。

  1. 熱と熱現象
  2. 気体の分子運動論

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