Beispiel des Großkanonischen Ensenbles: Unterschied zwischen den Versionen

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==Entropie==
==Entropie==
braucht man um Zustandsgleichung festzulegen
<math>S=S\left( \left\langle {{G}_{\nu }} \right\rangle ,{{h}_{\alpha }} \right)</math>
<math>\Rightarrow {{S}_{gk}}={{S}_{gk}}\left( \left\langle H \right\rangle ,\left\langle N \right\rangle ,V \right)</math>
<math>{{S}_{gk}}\left( E,\overline{N},V \right)=k\beta E-k\beta \mu \overline{N}+k\ln {{Z}_{gk}}\left( \beta \mu V \right)</math>
Formel für Entropie siehe[[Kurzer_historischer_Überblick#Entropie]]


==Lagrangeparameter /Zustandsgleichung==
==Lagrangeparameter /Zustandsgleichung==

Version vom 30. August 2010, 21:56 Uhr




Illustration am Anhand von definiert das großkanonische Ensemble man kannt durch die Wahl sofort R,



oftmals

wir zeigen: Temperatur taucht auf muss gezeigt werden = Chemisches Potential ist die Energie die man braucht um 1 Teilchen hinzu zufügen




Entropie

braucht man um Zustandsgleichung festzulegen


Formel für Entropie sieheKurzer_historischer_Überblick#Entropie

Lagrangeparameter /Zustandsgleichung

Temperatur und chemisches Potential

Nullter Hauptsatz der Thermodynamik

Es existiert eine skalare Größe T (Temperatur) zur Charaktersierung eines Systems; bei Kontakt (und langem Warten) sind die Temperaturen zweier Systeme gleich. anlog Potential, Druck

Optische Absorption eines Zweinivieausystems

Thermische Zustandsgleichung)=