
Statistische Thermodynamik - Josef Blahous
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Buchzusammenfassung:
Das Buch "Statistische Thermodynamik: Eine Einführung mit 145 Beispielen und Aufgaben mit ausführlichen Lösungen" von Josef Blahous bietet eine umfassende Einführung in die statistische Thermodynamik. Es behandelt verschiedene Themen wie Teilchenmodelle, Teilchenstatistiken und Zustandsdichte. Im ersten Teil des Buches werden Teilchenmodelle eingeführt und erklärt. Der zweite Teil behandelt Teilchenstatistiken, insbesondere die Maxwell-Boltzmann-Statistik, die Bose-Einstein-Statistik und die Fermi-Dirac-Statistik. Es wird auch ein Vergleich der verschiedenen Statistiken durchgeführt. Der dritte Teil des Buches beschäftigt sich mit der Zustandsdichte und der Teilchenverteilung. Hier werden Konzepte wie die Teilchenzustandssumme und die Systemzustandssumme erläutert. Der vierte Teil des Buches behandelt thermodynamische Funktionen und ihre direkte Summierung. Es werden auch Energienullpunkte diskutiert. Im fünften Teil des Buches werden ideale Gase untersucht. Dies umfasst die Translation von Teilchen, die Zustandssumme und thermodynamische Größen, die Teilchenverteilung im kräftefreien Raum, die Energie- und Geschwindigkeitsverteilung sowie die Teilchenverteilung in Kraftfeldern. Der sechste Teil des Buches behandelt die Molekülrotation, der siebte Teil die Molekülschwingung und der achte Teil die Elektronenanregung. Im neunten Teil des Buches werden reale Gase untersucht. Der zehnte Teil behandelt die Strahlung der Körper und der elfte Teil kristalline Festkörper, einschließlich idealer und realer Kristalle, Gitterschwingungen, freier Elektronen in Metallen und Halbleitern. Zusätzlich zum Hauptteil des Buches gibt es einen Anhang, der mathematische Grundlagen, thermodynamische und kinetische Grundlagen, Wertetabellen und Lösungen zu den Aufgaben enthält. Das Buch schließt mit einem Literaturverzeichnis und einem Stichwortverzeichnis.
FAQ zum Buch
Die thermodynamischen Größen für ideale Gase sind mit der Zustandssumme $ z $ verknüpft. Die innere Energie $ u $ hängt von der Temperaturableitung von $ ln z $ ab, während der Druck $ p $ über die Volumenableitung von $ ln z $ bestimmt wird. Die Entropie $ s $ ergibt sich aus $ ln z $ und der Temperaturableitung von $ ln z $. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 45, ISBN 9783777614519
Die Wahrscheinlichkeit beträgt 6/36, da es sechs verschiedene Würfelkombinationen (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2) und (6,1) gibt, die die Summe 7 erzeugen, wie in der Tabelle dargestellt. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 192, ISBN 9783777614519
Die FD- und BE-Statistik nähern sich der MB-Statistik, wenn die Anzahl der verfügbaren Quantenzustände (g_i) deutlich größer als die Anzahl der Teilchen (N_i) ist. In diesem Fall ist das Pauli-Verbot irrelevant, und die Teilchenverteilung folgt der MB-Statistik. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 29, ISBN 9783777614519
Der Bahnumfang muss ein ganzzahliges Vielfaches der Materiewellenlänge des Elektrons sein, was bedeutet, dass das Elektron eine stehende Welle bildet. Dies verhindert, dass das Elektron elektromagnetische Strahlung aussendet. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 12, ISBN 9783777614519