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* 物理化学II * 在经典力学中不考虑简并度,则前式成为 设最低能级为 ,在 能级上的粒子数为 ,略去 标号,则上式可写作: 这公式使用方便,例如讨论压力在重力场中的分布,设各个高度温度相同,即得: * 物理化学II * (三)熵的统计热力学表达式 根据揭示熵本质的Boltzmann公式 (1)对于定域体系(独立、等同、可辨粒子) * 物理化学II * (2)对于非定域体系(独立、等同、不可辨粒子) 由于粒子不能区分,需要进行等同性的修正,在相应的定域体系的公式上除以 ,即: * 物理化学II * 本小节课后习题 10 -7,8,9 * * * * * * * * * * * * * * * 物理化学 II 第十章 统计热力学基础 * 物理化学II * 物理化学 麦克斯韦-玻尔兹曼统计 * 物理化学II * 统计热力学基本概念 前课回顾 概率 微观态和宏观态 热力学概率和熵 独立等同可辨和不可辨粒子 量子态和简并度 * 物理化学II * (四) 独立等同可辨和不可辨粒子 独立 ?? 没有能量交换 等同 ?? 同一种粒子 可辨 ?? 晶体(位置不同) 不可辨 ?? 气体(自由运动) 理想晶体对应于独立等同可辨粒子 理想气体对应于独立等同不可辨粒子 * 物理化学II * 总能量为 3h? 的三个谐振子(晶体中)的分布方式 P1 = 1/10, P2 = 3/10, P3 = 6/10 ?=10 * 物理化学II * 总能量为 5h? 的五个谐振子(晶体中)的分布方式 ?=126 * 物理化学II * 粒子数 N,内能 U,如何计算 W ?? ? * 物理化学II * / 分布 (1) 49 0 0 0 0 1 50 0.00 (2) 48 1 0 0 1 0 2,450 0.00 (3) 48 0 1 1 0 0 2,450 0.00 (4) 47 2 0 1 0 0 58,800 0.02 (5) 47 1 2 0 0 0 58,800 0.02 (6) 46 3 1 0 0 0 921,200 0.29 (7) 45 5 0 0 0 0 2,118,760 0.67 总结果 3,162,510 1.00 谐振子数为50个,体系的总能量限定为 * 物理化学II * N 50 3.16?106 0.67 1,000 8.42?1012 0.98 1,000,000 8.33?1027 0.99998 如果体系含有 个谐振子,其能级数也很巨大,那么就可以很有把握地说,最概然分布具有的微观态数 是如此接近体系的总微观态数( ),以至于最概然分布出现的概率实际上等于1,换言之,最概然分布可以代替全分布。 * 物理化学II * (五) 量子态和简并度 微观粒子状态(量子态) ?? 量子数 量子数不同 ?? 能量相同 (可能) 能级 ?? 几个量子态 量子力学中把能级可能有的微观状态数称为该能级的简并度,用符号 表示。简并度亦称为退化度或统计权重。 能量是量子化的 * 物理化学II * 例如,气体分子平动能的公式为: 式中 分别是在 轴方向的平动量子数,当 则 只有一种可能的状态,则 ,是非简并的。 * 物理化学II * 这时,在 相同的情况下,有三种不同的微观状态,则 。 * 物理化学II * (一) 麦克斯韦-玻尔兹曼(M-B) 统计法 (二) 麦克斯韦-玻尔兹曼(M-B )统计规律 麦克斯韦-玻尔兹曼统计 * 物理化学II * 麦克斯韦 James Clerk Maxwell (1831-1879) 英国物理学家 确立了经典的电磁理论 玻尔兹曼 Ludwig Boltzmann (1844-1906) 奥地利物理学家 建立了玻尔兹曼分布律 * 物理化学II * 能级 能量 简并度 分布x 分布y 1 ?1 g1 n1 n1’ … 2 ?2 g2 n2 n2’ … ... … … … … … i ?i gi ni ni’ … ... … … … … … (一) 麦克斯韦-玻尔兹曼M-B 统计法 粒子数 N,体积 V,总能量 U 的孤立体系 W ? W* ? * 物理化学II * 独立 ?? 没有能量交换 等同
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