Semblable à la théorie de la cinétique moléculaire des gaz, la thermodynamique concerne l'analyse des gaz. Cependant, alors que la théorie de la cinétique moléculaire des gaz étudie les processus gazeux avec une approche micro, la thermodynamique, en revanche, a une approche macroscopique. Cela signifie que la thermodynamique ne considère pas les processus au niveau de la molécule, mais que le gaz est considéré dans son ensemble et que les processus gazeux sont observés de façon phénoménologique. Les paramètres de base sont déterminés en observant le processus de gaz.
La thermodynamique est une science qui étudie les phénomènes de transformation mutuelle de la chaleur et d’autres formes d’énergie (mécanique, chimique, électrique). C’est un fait bien connu que la chaleur provient d’un travail mécanique..
Nous savons que le travail transforme l'énergie mécanique en chaleur. Il est bien connu que la chaleur peut également être convertie en travail mécanique - par exemple, l’eau chauffée s’évapore et que la vapeur peut déclencher le travail mécanique d’une turbine. Cependant, cette conversion de chaleur n'est pas simple et n'est jamais complète.
La résolution de la relation entre la transformation du travail en chaleur ou la chaleur en travail mécanique a conduit à la thermodynamique en tant que science.
La thermodynamique a évolué à partir des découvertes obtenues expérimentalement et repose sur des lois déterminées expérimentalement, à savoir les lois de la thermodynamique.
Notons que le premier postulat établit que chaque système de corps naturels aspire à un état d'équilibre et qu'il ne peut plus se modifier par lui-même lorsqu'il le réalise..
Le deuxième postulat d'équilibre nous dit que si un des deux corps en équilibre thermique est en équilibre avec un troisième corps, le troisième corps est également en équilibre avec le corps restant. Le deuxième postulat de l'équilibre est également appelé loi nulle de la thermodynamique. T
La première loi de la thermodynamique est l’extension de la loi naturelle générale aux phénomènes thermiques. C'est la loi de la conservation et de la conversion de l'énergie. La deuxième loi de la thermodynamique indique le cours des processus qui se déroulent dans la nature qui nous entoure et exprime la particularité de ces processus. La troisième loi de la thermodynamique permet de déterminer de façon unique l’importante taille thermodynamique de l’état - entropie.
La cinétique fait partie de la mécanique théorique qui étudie le mouvement des corps et les forces qui le provoquent. La cinétique fait partie de la mécanique qui étudie la position du corps et les points matériels (particules) décrivant son mouvement sans analyser la cause du mouvement. Pour décrire des mouvements individuels, il est également nécessaire de sélectionner le système de coordonnées approprié sur la base duquel la description du mouvement sera effectuée. Les systèmes de coordonnées unidimensionnels (linéaires), bidimensionnels (plats) et tridimensionnels (spatiaux) sont distingués. D'autre part, la cinétique fait partie de la mécanique qui analyse le mouvement d'un corps / particule rigide sous l'influence de la force, décrivant l'effet de la force à l'aide de différentes lois et relations. Les problèmes résolus par la cinétique peuvent être divisés en deux questions fondamentales:
La cinétique consiste à définir des équations différentielles du mouvement et à les intégrer. Les équations différentielles des matériaux ponctuels sont dérivées de la loi fondamentale de la dynamique - II loi de Newton.
La thermodynamique est une science qui étudie les phénomènes créés par l’interconnexion des énergies thermiques et d’autres formes d’énergie (mécanique, chimique, électrique). La cinétique fait partie de la mécanique théorique dans laquelle sont étudiées les lois du mouvement des corps métriques sous l'influence de la force. Kinetics étudie les relations entre les mouvements du corps et des échantillons dérivés des TIC, c’est-à-dire la force et l’élan.
La thermodynamique cherche à déterminer si un processus (réaction) peut avoir lieu, tandis que la cinétique analyse la vitesse (vitesse) du processus..
La thermodynamique est utilisée dans les systèmes à équilibre stable, alors que la cinétique est utilisable dans les systèmes en transition.
La thermodynamique indique si la force présente est suffisante pour induire une transformation. La cinétique montre comment surmonter la barrière d'énergie pour que la transformation complète soit effectuée.