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Encuadernación Kvásnikov I. A. Termodinámica y mecánica estadística: Teoría de procesos reversibles: Termodinámica Encuadernación Kvásnikov I. A. Termodinámica y mecánica estadística: Teoría de procesos reversibles: Termodinámica
Id: 124764
29.9 EUR

Termodinámica y mecánica estadística:
Teoría de procesos reversibles: TERMODINÁMICA. T.1

Termodinámica y mecánica estadística: Teoría de procesos reversibles: Termodinámica URSS. 400 pp. (Spanish). ISBN 978-5-396-00392-7.
Papel offset blanco
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Resumen del libro

Presentamos al lector el primero de los cuatro tomos del curso «Termodinámica y mecánica estadística» de I. A. Kvásnikov, Profesor Emérito de la Universidad Estatal «M.V. Lomonósov» de Moscú. Este curso es el libro de texto recomendado a los estudiantes de la Facultad de Física de dicha universidad, especialmente a los que estudian en los departamentos de física teórica. El curso consta de tres partes: teoría de procesos reversibles (tomos 1 y 2),... (Información más detallada)


Índice
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Prólogo a la serie
Prólogo del autor a la edición en español
Prólogo a la segunda edición en ruso
Del prólogo a la primera edición en ruso de "Termodinámica y mecánica estadística. Teoría de procesos reversibles"
Capítulo 1. Algunas cuestiones generales de la termodinámica macroscópica
 1.1.El objeto de investigación
 1.2.Determinación de un sistema termodinámico y de su estado en la teoría macroscópica
  1.2.1.Elección del modo de descripción del sistema
  1.2.2.Concreción misma del sistema
 1.3.Limitaciones físicas de la teoría termodinámica
Capítulo 2. Principios de la termodinámica
 2.1.Primer principio de la termodinámica
 2.2.Segundo principio de la termodinámica
 2.3.Tercer principio de la termodinámica
 2.4.Observaciones sobre el primer, segundo y tercer principios de la termodinámica. Algunas consecuencias generales y un poco de historia
 2.5.Segundo principio de la termodinámica para los procesos fuera de equilibrio (segunda parte del segundo principio de la termodinámica)
Capítulo 3. Potenciales termodinámicos (análisis general y dos ejemplos de su utilización en problemas concretos de la teoría cuasiestática)
 3.1.Primer grupo de potenciales termodinámicos
 3.2.Segundo grupo de potenciales termodinámicos
 3.3.Tercer grupo de potenciales termodinámicos
 3.4.Determinación de los potenciales termodinámicos en la teoría macroscópica
 3.5.Estructura aditiva de los potenciales termodinámicos de sistemas multicomponentes
 3.6.Radiación electromagnética en equilibrio
 3.7.Células galvánicas o pilas de combustible
Capítulo 4. Propiedades extremales de los potenciales termodinámicos. Condiciones de equilibrio termodinámico y de estabilidad termodinámica de los sistemas
 4.1.Condiciones de equilibrio y estabilidad de un sistema espacialmente homogéneo
 4.2.Condiciones de equilibrio de un sistema termodinámico monofásico en un campo externo $U(17Er)$
 4.3.Condiciones generales de equilibrio de fases en los sistemas termodinámicos
 4.4.Transiciones de fase de primer orden
 4.5.Regla de Maxwell
 4.6.Estados metaestables de fases
 4.7.Transiciones de fase de segundo orden
 4.8.Transiciones de fase de tipo $$
 4.9.Teoría semifenomenológica de las transiciones de fase de segundo orden
 4.10.Generalización de la teoría semifenomenológica. Exponentes críticos
Comentarios
Capítulo 5. Problemas y cuestiones complementarias
 5.1.Algunas cuestiones matemáticas
 5.2.Estimaciones de los tiempos de relajación
 5.3.Trabajo en la termodinámica cuasiestática
 5.4.Propiedades térmicas de un sistema. Procesos politrópicos
 5.5.Determinación termodinámica de un sistema y cálculo de sus características
 5.6.Condiciones de estabilidad del estado de equilibrio de un sistema termodinámico
 5.7.Ciclos de instalaciones térmicas
 5.8.Flujo estacionario de un gas ideal
 5.9.Métodos no entrópicos en la termodinámica
 5.10.Entropía de una mezcla
 5.11.Ecuaciones de Clapeyron–Clausius y transiciones de fase de primer orden
 5.12.Transición de fase en un sistema de VanderWaals
 5.13.Disoluciones débiles. Equilibrio químico
 5.14.Transiciones de fase de segundo orden, comportamiento de los sistemas en las proximidades del punto crítico. Transiciones lambda
Índice de autores
Índice de materias

El autor
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photoKvásnikov I.A.
Iridi Alexándrovich Kvásnikov

Eminente especialista en mecánica estadística con una impresionante experiencia científica, metodológica y docente, y una cultura enciclopédica en física y en las más diversas ramas del arte. Es profesor de la Facultad de Física de la Universidad Estatal «M.V. Lomonósov» de Moscú, donde imparte las clases teóricas y de problemas del curso «Termodinámica y mecánica estadística» y del curso de especialidad «Estadística cuántica», entre otras asignaturas. De una importancia decisiva fue su labor en el trabajo de creación, organización y desarrollo, tanto docente como científico, del Departamento de Estadística Cuántica y Teoría del Campo en estrecha colaboración con su director, N. N. Bogoliúbov (Académico de la AC URSS), del que fue discípulo directo.

En 1992 fue galardonado con el Premio Lomonósov «por la creación de un curso y un libro de texto de termodinámica y mecánica estadística únicos en su género» (mención que nunca antes se había otorgado por méritos docentes); posee el título de Profesor Emérito de la Universidad Estatal «M.V. Lomonósov» de Moscú. No menos importante es el ya legendario, incondicional y merecido respeto, admiración y cariño por parte de las numerosas generaciones de estudiantes de esta institución universitaria preparadas directamente por Iridi Alexándrovich Kvásnikov durante sus muchos decenios de dedicación a la física. Su obra de tres tomos «Termodinámica y mecánica estadística» ha sido profundamente revisada y ampliada por el autor en los últimos años; además, se le ha agregado un cuarto tomo completamente nuevo, «Estadística cuántica». La obra ya de cuatro tomos fue editada en ruso por Editorial URSS. Otros libros del autor editados en ruso: «Introducción a la teoría de la electroconductividad y la superconductividad» (URSS, 2009), «Física molecular» (URSS, 2012), «Introducción a la teoría de los gases de Bose—Einstein ideales y no ideales» (URSS, 2014).