Найти в Дзене

Почему все такие тупые? Часть 1. Немецкий профессор Зигфрид Ауст.

Этого недоучку я обнаружил ещё в начале 90-х, когда купил его книгу "ПОГОДА" из серии "ЧТО ЕСТЬ ЧТО?". Даже иностранные профессора иногда демонстрируют полное непонимание элементарной физики: вот что пишет немецкий профессор Зигфрид Ауст в книжке "Погода" из серии "Что есть что" на странице 9: "Почему в горах холоднее, чем в долине? Когда взбираешься на высокие горы, чувствуешь, что становится холоднее. Есть вершины, где круглый год сохраняется снежная шапка. Это происходит от того, что чем выше, тем воздух менее плотен. Вблизи поверхности земли молекулы воздуха как бы спрессованы. Они находятся в постоянном движении, сталкиваются, трутся друг о друга и нагреваются: как известно, трение вызывает тепло". Ну что тут можно сказать? Чувак просто полный ноль в физике. Во-первых, температура — понятие макроскопическое. Отдельные молекулы не могут иметь температуры, они не могут ни нагреваться, ни охлаждаться, хотя и могут увеличивать или уменьшать свою кинетическую энергию поступательного и

Этого недоучку я обнаружил ещё в начале 90-х, когда купил его книгу "ПОГОДА" из серии "ЧТО ЕСТЬ ЧТО?".

Даже иностранные профессора иногда демонстрируют полное непонимание элементарной физики: вот что пишет немецкий профессор Зигфрид Ауст в книжке "Погода" из серии "Что есть что" на странице 9: "Почему в горах холоднее, чем в долине? Когда взбираешься на высокие горы, чувствуешь, что становится холоднее. Есть вершины, где круглый год сохраняется снежная шапка. Это происходит от того, что чем выше, тем воздух менее плотен. Вблизи поверхности земли молекулы воздуха как бы спрессованы. Они находятся в постоянном движении, сталкиваются, трутся друг о друга и нагреваются: как известно, трение вызывает тепло".

Ну что тут можно сказать? Чувак просто полный ноль в физике. Во-первых, температура — понятие макроскопическое. Отдельные молекулы не могут иметь температуры, они не могут ни нагреваться, ни охлаждаться, хотя и могут увеличивать или уменьшать свою кинетическую энергию поступательного или вращательного движения (и даже колебательного), но это ни коим образом не означает, что они нагреваются или остывают. Температуру можно определить лишь как среднюю кинетическую энергию (приходящуюся на одну степень свободы молекул) огромного количества молекул (чем больше молекул в системе, тем точнее можно определить температуру, то есть тем меньше будет принципиальная неопределённость температуры). При этом кинетическая энергия отдельных молекул может изменяться теоретически от нуля до бесконечности.
Во-вторых, трение — понятие макроскопическое. Отдельные молекулы не могут тереться друг о друга. Они могут лишь сталкиваться друг с другом; упруго или неупруго. При упругом столкновении их суммарная кинетическая энергия не изменяется. Энергия от одних степеней свободы может переходить к другим (например, от поступательных к вращательным и даже к колебательным) и обратно. В состоянии термодинамического равновесия прямой и обратный процессы равновероятны. Если под кинетической энергией иметь в виду не только энергию поступательного движения, но также вращательного и колебательного, то можно определить упругий удар как удар, при котором суммарная энергия всех этих движений не изменяется, даже если изменяется скорость (и кинетическая энергия) поступательного движения. Трение — это процесс, при котором энергия внешней макроскопической механической силы переходит в энергию теплового движения молекул. В этом процессе отдельные молекулы получают от внешней механической силы дополнительную энергию, и вначале такое движение является упорядоченным (например, звуковая волна или вихри), а затем эта энергия постепенно переходит в неупорядоченную (тепловую).
В третьих, существует закон сохранения энергии, и утверждать, что молекулы нагреваются за счёт собственного теплового движения, это всё равно, что говорить: "Температура тела увеличивается за счёт самой себя".
В четвёртых, при нормальных условиях плотность воздуха примерно в 1000 раз меньше, чем плотность жидкого воздуха, то есть среднее расстояние между молекулами примерно в 10 раз больше размера самих молекул, и говорить о спрессованности молекул в таких условиях просто неуместно.

Обложка книги
Обложка книги
Страница 1 книги
Страница 1 книги
Страница 9 книги
Страница 9 книги

Вверху холоднее, потому что там меньше атмосферное давление! Если воздух поднимается снизу вверх, то он расширяется, совершает работу адиабатически (то есть за счёт только своей внутренней энергии, без теплообмена с окружающей средой). Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и прямо пропорциональна его температуре (по шкале Кельвина). Свойства воздуха при нормальных условиях мало отличаются от идеального газа. Различные модели реального газа учитывают силу притяжения молекул. Модель Ван-дер-Ваальса также учитывает собственный объём молекул. Модель Вукаловича учитывает образование кластеров из нескольких молекул (двух, трёх и т.д.), которые ведут себя как более тяжёлые молекулы. Эта модель позволяет с высокой точностью объяснить и рассчитать изотермы реальных газов, даже при температурах ниже критической, в равновесии с жидкой фазой.