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By Van P. Carey

Many fascinating new advancements in microscale engineering are according to the appliance of conventional rules of statistical thermodynamics. during this textual content Van Carey bargains a contemporary view of thermodynamics, interweaving classical and statistical thermodynamic rules and employing them to present engineering platforms. He starts with insurance of microscale strength garage mechanisms from a quantum mechanics standpoint after which develops the basic components of classical and statistical thermodynamics. next chapters talk about functions of equilibrium statistical thermodynamics to strong, liquid, and fuel section structures. the rest of the e-book is dedicated to nonequilibrium thermodynamics of shipping phenomena and to nonequilibrium results and noncontinuum habit on the microscale. even though the textual content emphasizes mathematical improvement, Carey comprises many examples and workouts to demonstrate how the theoretical innovations are utilized to platforms of medical and engineering curiosity. within the method he deals a clean view of statistical thermodynamics for complex undergraduate and graduate scholars, in addition to practitioners, in mechanical, chemical, and fabrics engineering.

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Complex Dynamics of Glass-Forming Liquids: A Mode-Coupling Theory

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Statistical thermodynamics and microscale thermophysics

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22) V Dabei wird immer mindestens eine der Größen P, V oder T konstant gehalten, und diese konstante Größe steht als unterer Index bei den Buchstabensymbolen und bei den Differenzialquotienten. Der Kehrwert der Kompressibilität heißt auch Kompressionsmodul K = 1/κ. Man bezeichnet die Größen C, α, κ bzw. K und β zusammenfassend als Response–Koeffizienten oder als (verallgemeinerte) Suszeptibilitäten (vom lateinischen suscipere, annehmen, erdulden). Sie geben nämlich die Reaktion bzw. die Antwort (response) des Systems auf eine Änderung der unabhängigen Variablen P und T an (Näheres im Abschn.

Sie sind meistens mit Quecksilber, Pentan oder mit gefärbtem Alkohol gefüllt. Günstig sind auch eine Reihe organischer Flüssigkeiten, wie Aceton oder Diethylether, die einen acht- bis zehnmal größeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben als Quecksilber. Das Anwendungsgebiet der Flüssigkeitsthermometer erstreckt sich Abb. 5 Galileis Ausdehnungsthermometer. 2 Messmethoden für Temperatur und Wärmeenergie 13 Abb. 6 Prinzip des Gasthermometers. (a) Gerät für konstantes Volumen (B gasgefülltes Messgefäß, K Kapillare, Sp Spitze als Einstellmarke, Hg Quecksilber-Vorratsgefäß, G Gummischlauch).

Thermometer bestehen im Wesentlichen aus einer Substanz, bei der sich eine bestimmte Eigenschaft in reproduzierbarer Weise möglichst linear mit der Temperatur verändert. Das kann eine Länge sein, ein Volumen, ein Druck, ein elektrischer Widerstand, eine elektrische Spannung, die Farbe, die Magnetisierung, der Dielektrizitätskoeffizient usw. Die Änderung dieser Eigenschaft mit der Temperatur wird an einer Skala abgelesen, die mit Hilfe einer Eichung bei bekannten Temperaturen festgelegt wurde. Die ersten Thermometer sollen von Galileo Galilei (1564–1642) um 1 600 benutzt worden sein.

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