Поделиться

Большая Советская энциклопедия

число способов, которыми может быть реализовано состояние физической системы. В термодинамике (См. Термодинамика) состояние физической системы характеризуется определёнными значениями плотности, давления, температуры и др. измеримых величин. Перечисленные величины определяют состояние системы в целом (её макросостояние). Однако при одной и той же плотности, температуре и т.д. частицы системы могут различными способами распределиться в пространстве и иметь различные импульсы. Каждое данное распределение частиц называется микросостоянием системы. В. т. (обозначается W) равна числу микросостояний, реализующих данное макросостояние, из чего следует, что W ≥ 1. В. т. связана с одной из основных макроскопических характеристик системы энтропией S соотношением Больцмана: S = klnW, где k —Больцмана постоянная.

В. т. не является вероятностью в математическом смысле. Она применяется в статистической физике (См. Статистическая физика) для определения свойств систем, находящихся в термодинамическом равновесии (для них В. т. имеет максимальное значение). Для расчёта В. т. существенно, считаются ли частицы системы различимыми или неразличимыми. Поэтому классическая и квантовая механика приводят к разным выражениям для В. т.

А. А. Лопаткин.

Большой энциклопедический словарь

ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ - число, пропорциональное количеству физически различимых микроскопических состояний, которыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние системы. Напр., состояние газа с определенной энергией может быть реализовано множеством способов, различающихся распределением энергии между частицами.

Физическая энциклопедия

ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ

число способов, к-рыми может быть реализовано данное состояние макроскопич. физ. системы. В термодинамике состояние физ. системы характеризуется определ. значениями плотности, давления, темп-ры и др. измеряемых величин. Перечисленные величины определяют состояние системы в целом (её макросостояние). Однако при одной и той же плотности, темп-ре и т. д. ч-цы системы могут находиться в разных местах её объёма и иметь разл. значения энергии или импульса. Каждое состояние физ. системы с определ. распределением её ч-ц по возможным классич. или квант. состояниям наз. микросостоянием. В. т. W равна числу микросостояний, реализующих данное макросостояние, из чего следует, что W?1. Её легко вычислить лишь в случае идеальных газов. Для реальных систем В. т. можно оценить по величине статистической суммы,. В. т. связана с энтропией S системы соотношением Больцмана: S=klnW. В. т. не явл. вероятностью в матем. смысле (последняя?1); применяется в статистической физике для вычисления св-в системы, находящейся в термодинамич. равновесии (для равновесного состояния В. т. имеет макс. значение). Для расчёта В. т. существенно, считаются ли одинаковые ч-цы системы различимыми или неразличимыми. Поэтому классич. механика и квант. механика приводят к разным выражениям для В. т.

Энциклопедический словарь

вероя́тность термодинами́ческая

число, пропорциональное количеству физически различимых микроскопических состояний, которыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние системы. Например, состояние газа с определённой энергией может быть реализовано множеством способов, различающихся распределением энергии между частицами.

* * *

ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ

ВЕРОЯ́ТНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИ́ЧЕСКАЯ, число, пропорциональное количеству физически различимых микроскопических состояний(см. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ), которыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние(см. МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ) системы. Напр., состояние газа с определенной энергией может быть реализовано множеством способов, различающихся распределением энергии между частицами.

Естествознание. Энциклопедический словарь

число, пропорциональное кол-ву физически различимых микроскопических состояний, к-рыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние системы. Напр., состояние газа с определ. энергией может быть реализовано множеством способов, различающихся распределением энергии между частицами.