Wolfgang Nolting's Grundkurs Theoretische Physik 6: Statistische Physik PDF

By Wolfgang Nolting

ISBN-10: 364225392X

ISBN-13: 9783642253928

ISBN-10: 3642253938

ISBN-13: 9783642253935

Der beliebte Grundkurs "Theoretische Physik" deckt in sieben Bänden alle für das Bachelor / grasp - oder Diplomstudium maßgeblichen Gebiete ab. Jeder Band vermittelt intestine durchdacht das im jeweiligen Semester nötige theoretisch-physikalische Rüstzeug. Zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen vertiefen den Stoff.

Der sechste Band zur Statistischen Physik wurde für die 7. Auflage grundlegend überarbeitet und um aktuelle Entwicklungen ergänzt. Das zweifarbige format strukturiert die Inhalte in gewohnt klarer Weise und macht sie damit schneller erfassbar.

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Weitere wichtige Eigenschaften der PoissonKlammer sind in Abschn. 4 von Bd. 2 besprochen worden. 16) ist aus den in Abschn. 1 diskutierten Gründen für die makroskopischen Systeme der Statistischen Physik ausgeschlossen. In einem isolierten System wird die Observable F nicht explizit von der Zeit abhängen, jedoch ändert das System im Laufe der Zeit seine Position im Phasenraum (π = π(t)). Damit ändern sich natürlich auch die Werte von F zeitlich. Diese Zeitabhängigkeit detailliert Mikrokanonische Gesamtheit Abb.

2 22 1 Klassische Statistische Physik Kapitel 1 lässt sich eine Stromdichte der von den Ensemble-Systemen besetzten Phasenpunkte definieren: j = ρv . 29) Diese Stromdichte ist völlig analog zu der uns vertrauteren elektrischen Stromdichte (s. Abschn. 1, Bd. 3) zu verstehen, nur bewegen sich hier nicht elektrische Ladungen durch den realen Ortsraum, sondern Phasenpunkte durch den Phasenraum. Sei nun G ein beliebiges Gebiet im Phasenraum mit der Oberfläche S(G), dann ist ∫ dS ⋅ j (dS = dS n; n: Oberflächennormale) S(G) die Zahl der pro Zeiteinheit durch die Oberfläche S strömenden Phasenpunkte.

74) gezeigt. 71) zunächst vermuten ließ. 71) tatsächlich mit der thermodynamischen identifizieren zu können, müssen wir noch die Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes nachweisen. Da sich unsere bisherigen Definitionen und Schlussfolgerungen ausschließlich auf isolierte Systeme bezogen, bleibt demnach zu verifizieren, dass bei allen, innerhalb eines isolierten Systems ablaufenden Prozessen die Entropie nicht abnimmt. Nach den Vorbereitungen des letzten Abschnitts ist der Beweis nicht mehr sehr schwierig.

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Grundkurs Theoretische Physik 6: Statistische Physik by Wolfgang Nolting


by Steven
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