المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الكيمياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11123 موضوعاً
علم الكيمياء
الكيمياء التحليلية
الكيمياء الحياتية
الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع اخرى في الكيمياء
الكيمياء الصناعية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الاسمدة الكبرى المركبة
20-7-2017
قشور الشمع Wax scales
19-11-2017
حكم ناسية الوقت دون العدد
28-12-2015
DISCOVERY OF THE ATOMIC NUCLEUS
26-11-2020
بعض مميزات الطاقة الكهرومائية
25-7-2021
مفهوم الالتصاق الصناعي .
24-5-2016


القانون الصفرِّي في الديناميكا الحراريَّة    The  Zeroth Law  
  
1291   10:04 صباحاً   التاريخ: 8-12-2015
المؤلف : د. نضال الرشيدات
الكتاب أو المصدر : دِيناميكا حَراريَّة
الجزء والصفحة : ص 7
القسم : علم الكيمياء / الكيمياء الفيزيائية / الكيمياء الحرارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-12-2015 798
التاريخ: 2-7-2017 1304
التاريخ: 9-12-2015 1358
التاريخ: 8-12-2015 3893

القانون الصفرِّي في الديناميكا الحراريَّة    The  Zeroth Law

إنَّ الخطوة الأولى في تعريف مقياس لـِ"درجة الحرارة " تتمثَّل في إيجاد مفهوم تَساوي درجة حرارة جسميْن. افترض أنَّ جسماً A (كتلة معدنية) متزن حرارياً بعد تماسِّها مع جسم آخر B (كتلة معدنيَّة أُخرى). لنفرض أنَّ A متزن حرارياً مع جسم ثالث C (كتلة خشب مثلاً)، أي أنَّ درجة حرارة A تُساوي درجة حرارة C. سوف نجد مخبرياً أنَّه إذا جعلنا B و C يتلامسان فإنَّهما سوف يكونان في اتزان حراري أو، بعبارة مكافئة، على نفس درجة الحرارة. تُصاغ هذه النتيجة المخبريَّة على صيغة مبدأ هامٍ في الديناميكا الحراريَّة يُسمَّى القانون الصِّفري في الديناميكا الحراريَّة.

القانون الصِّفري في الديناميكا الحراريَّة : ((إذا كان جسمان متزنيْن حرارياً كلاًّ على حِدة مع جسم ثالث، فإنَّهما 
                                              سوف يكونان في حالة اتزان حراري بينهما)).

إنَّ لهذا القانون تطبيقاً هاماً وهو التالي: لمعرفة إذا كانت درجة حرارة نظاميْن متساوية فلسنا بحاجة لوضعهما في تماس الواحد مع الآخر وإنَّما يُمكن استخدام نظامٍ ثالث، وهو الذي يُمثِّل ميزان الحرارة، ووضعه في تماس مع كلًّ من النظاميْن على حِدة. يجب أنْ ننتظر فترة كافية حتَّى تثبت الخاصيَّة التي تسمح بقياس الحرارة ، مثل ارتفاع عمود الزئبق في ميزان الحرارة الزئبقي، على قيمة ما. وإذا ما كانت هذه القيمة واحدة للجسميْن الأول والثاني فإنَّنا نقول أنَّهما على نفس درجة الحرارة. هذه هي الفكرة الأساسيَّة وراء مفهوم قياس درجة الحرارة وبالتالي اختراع موازين الحرارة  Thermometers. يعمل الجسم الثالث في مثالنا السابق، في الحقيقة، كـ"منظور حرارة" thermoscope إِذْ لا يلزم أنْ يكون مُعايراً.




هي أحد فروع علم الكيمياء. ويدرس بنية وخواص وتفاعلات المركبات والمواد العضوية، أي المواد التي تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والاوكسجين والنتروجين واحيانا الكبريت (كل ما يحتويه تركيب جسم الكائن الحي مثلا البروتين يحوي تلك العناصر). وكذلك دراسة البنية تتضمن استخدام المطيافية (مثل رنين مغناطيسي نووي) ومطيافية الكتلة والطرق الفيزيائية والكيميائية الأخرى لتحديد التركيب الكيميائي والصيغة الكيميائية للمركبات العضوية. إلى عناصر أخرى و تشمل:- كيمياء عضوية فلزية و كيمياء عضوية لا فلزية.


إن هذا العلم متشعب و متفرع و له علاقة بعلوم أخرى كثيرة ويعرف بكيمياء الكائنات الحية على اختلاف أنواعها عن طريق دراسة المكونات الخلوية لهذه الكائنات من حيث التراكيب الكيميائية لهذه المكونات ومناطق تواجدها ووظائفها الحيوية فضلا عن دراسة التفاعلات الحيوية المختلفة التي تحدث داخل هذه الخلايا الحية من حيث البناء والتخليق، أو من حيث الهدم وإنتاج الطاقة .


علم يقوم على دراسة خواص وبناء مختلف المواد والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد وذلك تبعا لتركيبها وبنائها الكيميائيين وللظروف التي توجد فيها وعلى دراسة التفاعلات الكيميائية والاشكال الأخرى من التأثير المتبادل بين المواد تبعا لتركيبها الكيميائي وبنائها ، وللظروف الفيزيائية التي تحدث فيها هذه التفاعلات. يعود نشوء الكيمياء الفيزيائية إلى منتصف القرن الثامن عشر . فقد أدت المعلومات التي تجمعت حتى تلك الفترة في فرعي الفيزياء والكيمياء إلى فصل الكيمياء الفيزيائية كمادة علمية مستقلة ، كما ساعدت على تطورها فيما بعد .