Engineering Thermodynamics MCQ APP
이 APP의 주요 특징 :
• 연습 모드에서는 정답을 설명하는 설명을 볼 수 있습니다.
• 정시 인터페이스를 갖춘 실제 시험 스타일의 완전 모의 시험
• MCQ 수를 선택하여 자신 만의 빠른 모형을 만들 수 있습니다.
• 한 번의 클릭으로 프로필을 만들고 결과 기록을 볼 수 있습니다.
•이 응용 프로그램은 모든 강의 영역을 다루는 많은 질문 세트를 포함합니다.
열역학은 열과 온도, 그리고 에너지, 일, 방사선 및 물질의 속성과의 관계를 다루는 물리학의 한 지점입니다. 이러한 양의 거동은 측정 가능한 거시적 물리적 양을 사용하여 정량적 설명을 전달하는 열역학의 4 가지 법칙에 의해 지배되지만 통계적 역학에 의해 미세한 성분으로 설명 될 수 있습니다. 열역학은 과학 및 공학, 특히 물리 화학, 화학 공학 및 기계 공학뿐만 아니라 기상학과 같은 복잡한 분야에서도 광범위한 주제에 적용됩니다.
역사적으로 열역학은 초기 증기 엔진의 효율을 높이려는 열망, 특히 프랑스 물리학자인 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1824)의 연구를 통해 엔진 효율이 프랑스가 나폴레옹 전쟁에서 이길 수있는 열쇠라고 믿었 기 때문에 발전했습니다. [1 ] 스코틀랜드-아일랜드 물리학자인 켈빈 (Kelvin)은 1854 년에 열역학에 대한 간결한 정의를 공식화 한 최초의 인물이다. [2] "열역학은 열과 신체의 인접한 부분 사이에 작용하는 힘과 열의 관계의 주제이다" 전기 대행사에게
기계적 열 엔진에 열역학의 초기 적용은 화학 화합물 및 화학 반응에 대한 연구 초기에 확장되었습니다. 화학 열역학은 화학 반응 과정에서 엔트로피의 역할의 본질을 연구하고 해당 분야에 대한 많은 팽창과 지식을 제공했습니다. [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 열역학의 다른 공식이 등장했다. 통계 열역학 또는 통계 역학은 미세한 거동에서 입자의 집단 운동에 대한 통계적 예측과 관련이 있습니다. 1909 년, Constantin Carathéodory는 공리 학적 조제법에서 순전히 수학적인 접근 방식을 제시했는데,이 설명은 종종 기하학적 열역학이라고도합니다.


