СОДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУКА, НАУЧНЫЙ МЕТОД, ПОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
Общенаучные методы эмпирического познания
Общенаучные методы теоретического познания
Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному
Идеализация. Мысленный эксперимент
Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания
зарождения, становления И И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение и развитие научных знаний в древнем мире
Астрономические знания и календарь
Исторические предпосылки возникновения цивилизации
Развитие горного дела и добычи полезных ископаемых
Развитие домашних промыслов и становления ремесла
Эволюция общественного сознания. Рациональные знания
Возникновение и становление обмена
География и основные характеристики цивилизаций древнего востока
Культура древневосточных цивилизаций
Астрономические знания древнего Египта и Междуречья
Вавилонская математика и ее применение в физике
Ахейская (микенская) цивилизация
Философия и наука античного мира
Формирование и развитие античной цивилизации
От "детскости" Гомера до атомистики Демокрита
Общая характеристика пифагореизма
Геоцентрическая система Птолемея
Спад в развитии античной науки
Основная характеристика эпохи средневековья
Наука на средневековом востоке
Естествознание в эпоху Возрождения
Основная характеристика эпохи Возрождения
Основные предпосылки гелиоцентризму
Н. Коперник и его гелиоцентрическая система мира
Джордано Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизму
Открытие законов движения планет
Жизнь, посвященная служению урана
Возникновение классической механики
"Математические начала натуральной философии" и их структура
Атомистические взгляды Ньютона
Ньютоновская Идея дальнего действия
От геометрического метода аналитической механики
Аналитическая механика материальной точки и динамика твердого тела Эйлера
Аналитическая механика системы материальных точек и тел Лагранжа
Развитие аналитической механики
Немеханическое трактовки принципа наименьшего действия Гельмгольца
Принцип наименьшего принуждения Гаусса
Возникновение и развитие электродинамики
Преобразование электричества на магнетизм
Преобразование магнетизма на электричество
Теория электромагнитного поля Максвелла
С. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Понятие пространства и времени в философии и естествознании XVI11 -XIX веков
Развитие представлений о пространстве и времени в XX веке
Специальная теория относительности (часть I)
Специальная теория относительности (часть II)
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах
Работа в механике, закон сохранения и превращения энергии в механике
Второй закон термодинамики и принцип возрастания энтропии
Порядок и хаос. Стрела времени
Проблема тепловой смерти вселенной. Флуктацийна гипотеза Больцмана
Синергетика. Рождение порядка из хаоса
Гипотеза де Бройля. "Волны материи"
Волновая функция. Волны вероятности. Образ атома
Причинность классическая и причинность квантовая
Фундаментальные физические взаимодействия
Классификация элементарных частиц
Характеристики субатомных частиц
Частицы - носители взаимодействий
Теория электрослабого взаимодействия
На пути к большому объединения
Проблемы энергетики (ядерные и термоядерные реакторы)
Мировые энергетические ресурсы и необходимость решения проблемы управляемого термоядерного синтеза
современной астрофизики и космологии
Закон Хаббла и исследования Слайфера
Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение
Некоторые трудности гипотезы расширяющегося Вселенной
Проблема внеземных цивилизаций
Гипотезы о происхождении галактик
Распределение квазаров в пространстве
Гипотезы о происхождении квазаров
Звездные скопления и ассоциации
Как образовалось семейство планет
СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Жизнь как особая форма движения материи
Основные свойства и признаки живых организмов
Структурные уровни организации жизни
Эволюционные идеи, концепции и гипотезы в додарвинивський период
Дальнейшее развитие теории эволюции. Дарвинизм XX века
приспособленность к среде обитания (адаптация)
Необратимость и неограниченность процесса эволюции
Хронология эволюции живой природы по данным палеонтологии
Место человека в системе животного мира. Доказательства животного происхождения человека
Качественное своеобразие человека как биосоциальной существа
Данные палеонтологии и антропологии о происхождении человека
Концепции В. И. Вернадского о биосфере
Основные требования к условиям, которые обеспечивают возникновение и развитие жизни
Основные этапы химической эволюции, предшествовавших абиогенеза
Возникновение пробионты и биологических мембран
Основные этапы эволюции живой природы
Основные характеристики биосферы
Возникновение атмосферы и гидросферы
Основные характеристики атмосферы
Влияние атмосферы на радиационный баланс Земли
Взаимодействие океана и атмосферы
Развитие и становление человека
Возникновение учения о ноосфере
Основные положения учения о ноосфере Э. Леруа и Тайяра де Шардена.
Концепция ноосферы Вернадского
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы
Отец Сади Карно - известный французский генерал, "организатор побед Великой французской революции" Лазарь Никола Карно, инженер по образованию, проявлял большой интерес к науке и практического применения инженерных достижений. Он занимался анализом работы тепловых машин, и Сади Карно продолжил работу своего отца. Следуя теплороднои теории, С. Карно, однако, сумел получить результаты, до сих пор не потеряли и не потеряют своего значения для развития науки.
Во-первых, С. Карно ввел понятие циклического (кругового) процесса. Наблюдая за работой паровой машины, он обратил внимание на то, что используемая для перемещения цилиндра пара затем выпускается в среду с меньшей температурой, где она снова превращается в воду (конденсат), причем этот конденсат больше не используется. Уголовно обдумывает вопрос о возможности использования отработанного конденсата, то есть о возможности возврата конденсата в котел, где он снова нагреется, превратится в пар, который благодаря своему дальнейшему расширению снова выполнит работу над поршнем. Таким образом, вода будет проходить полный цикл - ряд процессов, в результате которых вернется в исходное состояние.
Другой важный шаг заключался в том, что Уголовно установил: подобный непрерывный циклический процесс возможно только при наличии двух нагревателей - нагревателя с высокой
температурой, и холодильника с более низкой
температурой. Кроме нагревателя и холодильника, необходимо рабочее тело. Рабочее тело, забирая в нагревателя количество теплоты
выполнив работу, для восстановления своих исходных параметров (обеспечение непрерывности цикла) должно отдать некоторое количество теплоты
холодильнике. Взяв за основу тепловодных теорию теплоты, Карно считал, что "падение теплороднои субстанции", обусловлено разницей температур нагревателя и холодильника, аналогичное падение воды с более высокого уровня на низкий. Так что работа зависит от перепада между температурами теплорода в нагревов и холодильнике.
Для характеристики тепловой машины Карно вводит понятие коэффициента полезного действия (КПД), который равен отношению работы, выполненной рабочим телом, к количеству теплоты
взятой от нагревателя:
![]()
Основная задача, которую поставил перед собой цель Карно, состояла в определении параметров, от которых зависит КПД тепловой машины. При этом он продемонстрировал по-настоящему научно-теоретический подход, так как пытался определить КПД машины независимо от "какого механизма", "какого-то определенного агента", то есть предлагал рассмотреть идеальную тепловую машину. Особенностью этой идеальной машины было то, что все изменения в ней должны были происходить обратимым путем.
Оборотным называется процесс, который может идти как в прямом, так и в обратном направлении, и по возвращении системы в исходное состояние она (система) остается неизменной. Любой другой процесс называется необратимым. Оказывается, если исключить из рассмотрения явления, происходящие в микромире, то в природе абсолютно обратимых процессов не существует. Еще Лазар Карно обратил внимание на то, что для достижения высокого КПД при построении и эксплуатации механического устройства нужно свести к минимуму удары, трения, то есть, все процессы, приводящие к потере «живой силы». Сад и Уголовно обосновывает свою теорию, рассматривая процесс получения движения из тепла на основе общих соображений, пренебрегая различными несущественными факторами в функционировании машины. Он пытается определить, от чего зависит максимальный КПД машины. Поэтому и принимает для рассмотрения идеализированную машину, существенной особенностью процесса которой является циклический и обратимый характер. В качестве рабочего тела Карно использует воздух, чтобы избежать сложностей, связанных с изменением фазы - превращением воды в пар, а затем пары - на воду. Более того, Уголовно приходит к верному выводу: для повышения КПД надо избегать прямых контактов между нагревателем и холодильником, чтобы ни одно изменение температуры ни была обусловлена прямыми потоками тепла между двумя телами, которые имеют разную температуру. Эти потоки не выполняют никакой механической работы и приводят к снижению КПД.
Рассуждая подобным образом, Карно разделил цикл идеальной тепловой машины на четыре стадии (см, рис.).

1 стадия. Рабочее тело, температура которого равна температуре нагревателя
контактирует с нагревателем и получает от него количество
теплоты, которая полностью расходуется на работу, вызывает расширение рабочего тела. При этом полученная теплота не расходуется на увеличение внутренней энергии рабочего тела, не утрачивается зря вследствие равенства температур рабочего тела и нагревателя в начале цикла. Первая стадия цикла происходит при постоянной температуре Т. (изотермически).
2 стадия. Рабочее тело изолируется от источника, тепло не поступает и не выходит из системы. Иначе говоря, процесс на второй стадии протекает адиабатически, то есть без теплообмена. При этом рабочее тело продолжает расширяться, и работа, выполняемая для его расширения, происходит за счет резервов внутренней энергии рабочего тела. Внутренняя энергия рабочего тела при его расширении уменьшается, и рабочее тело охлаждается. Такое адиабатическое расширение рабочего тела продолжается до тех пор, пока его температура не сравняется с температурой холодильника.
3 стадия. И вот здесь рабочее тело с температурой
попадает в холодильник с такой же
температурой. При этом рабочее тело отдает некоторое количество теплоты холодильнике, вследствие чего уменьшается объем рабочего тела, оно сжимается. Процесс сжатия рабочего тела необходим для обеспечения цикличности работы машины, так как при этом уменьшается объем рабочего тела. Заметим, что в на-Гривач на первом стадии рабочее тело поступало с меньшим объемом и только потом расширялось, выполняя работу.
4 стадия. И, наконец, на четвертой стадии рабочее тело адиабатически сжимается до первоначального объема. При этом его внутренняя энергия увеличивается. Процесс этот продолжается до тех пор, пока температура рабочего тела не сравнится с температурой нагревателя![]()
Итак, цикл является обратимым. Две изотермические стадии (первая и третья) при постоянных температурах (соответственно,
- на первой стадии и
- на третьей стадии) связаны между собой двумя адиабатическими стадиями.
И хотя Сади Карно не определил величину КПД идеальной оборотной машины, и сама его книга "О движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу" содержит всего 45 страниц, основные принципы, которые автор изложил в этой работе, стали фундаментальным вкладом в становление и развитие термодинамики. Уголовно пришел к вполне верного выводу о том, что КПД идеальной машины зависит только от температур нагревателя и холодильника, а КПД любой другой машины будет всегда меньше КПД идеальной тепловой машины.
Уже после смерти Сади Карно, в 1 850 рощ, Клаузиус разработал новый строго математическое описание цикла Карно с точки зрения сохранения энергии. Согласно первому закону термодинамики, количество теплоты, которое рабочее тело отдает
холодильнике, должна быть меньше количества теплоты, взятой в
нагревателя, на величину выполненной работы:
![]()
Напомним, что анализ Карно, основанный на представлениях о теплород, предполагает
равенство, и![]()
Клаузиус установил, что при работе тепловой машины не все количество теплоты, взятая в нагревателя, передается холодильнике. Часть этой теплоты превращается в работу, которую выполняет машина. Однако только первого начала термодинамики недостаточно для объяснения работы тепловой машины. Клаузиус доказал, что, обосновывая процесс преобразования теплоты на работу, следует прибегнуть еще к одному принципу, сформулированному Карно. Этот принцип утверждает, что при любом непрерывном процессе преобразования теплоты горячего нагревателя в работу обязательно должна происходить передача теплоты холодильнике. Таким образом, речь идет об общей свойство теплоты: теплота "всегда проявляет тенденцию к уравнивания температурной разницы путем передачи от теплых тел к холодным". С этим положением Клаузиуса мы уже ознакомились выше. Тот же Клаузиус получил выражение для КПД идеальной тепловой машины:
![]()
Он доказал, что КПД любой тепловой машины должен равняться КПД идеальной машины или быть меньше него:
![]()
Это утверждение является одним из формулировок II начала термодинамики. Итак,

Для идеальной машины Карно подтверждается выражение
Отсюда следует равенство
Так как количество теплоты передается холодильнике, ее надо взять со знаком "минус". Итак, получаем выражение:
![]()
Будем писать AQ вместо Q, подчеркивая, что речь идет о порцию AQ ,, которую рабочее тело получило от нагревателя, и порцию которую оно потеряло в холодильнике:
![]()
Это выражение похож на закон сохранения, а это, в свою очередь, не может не привлечь внимания к величине![]()
В 1865 году Клаузиус ввел новое понятие "энтропия" (entropia - от греческого слова "поворот", "преобразование"). Клаузиус вычислил, что существует некоторая величина S, которая подобно энергии, давления, температуры характеризует состояние газа. Когда газ получает некоторое количество теплоты AQ то энтропия S возрастает на величину, равную
![]()
В предыдущем разделе отмечалось, что в течение длительного времени ученые не разграничивали такие понятия, как температура и теплота. Однако ряд явлений указывал на то, что эти понятия таки следует различать. Так, при таянии льда теплота расходуется, а температура льда в процессе плавления не меняется. После того, как Клаузиус ввел понятие энтропии, стало понятно, где проходит граница между понятиями теплоты и температуры. Дело в том, что нельзя говорить о какой-то количество теплоты, содержащейся в теле. Это понятие не имеет смысла. Теплота может передаваться от тела к телу, превращаться в работу, возникать при трении, но при этом она не является величиной, сохраняется. Поэтому теплота определяется в физике не как вид энергии, а как мера изменения энергии. В то же время энтропия, предложенная Клаузиус, оказалась величиной, сохраняется в обратимых процессах. Это означает, что энтропия системы может рассматриваться как функция состояния системы, так как ее изменение не зависит от вида процесса, а зависит только от начального и конечного состояний системы. Докажем, что в идеальном цикле Карно энтропия сохраняется.
Рассмотрим величину
Q, которая обозначает бесконечно малое увеличение теплоты - настолько мало, что система сохраняет одно и то же значение температуры, неизменное