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システム全体の属性であるか、連続的で急速に変化しない位置の関数である量システムのフェーズ間の境界での突然の変化を除いて、微視的な距離にわたって。例としては、温度、圧力、体積、濃度、表面張力、粘度などがあります。巨視的特性とも呼ばれます。
特性は広範囲または集中的である可能性があります。集中的特性は、物質の量に依存しない特性です。たとえば、圧力と温度は強烈な特性です。エネルギー、体積、エンタルピーはすべて広範な特性です。それらの値は、システムの質量によって異なります。たとえば、ガスの特定の質量のエンタルピーは、質量が2倍になると2倍になります。複数のパーツで構成されるシステムのエンタルピーは、パーツのエンタルピーの合計に等しくなります。
広範なプロパティは付加的です。したがって、システムが複数のサブシステムに分割されている場合、システム全体のプロパティの値は、パーツの値の合計に等しくなります。
特定のプロパティは、ユニットあたりの広範なプロパティです。質量であり、小文字で示されます。
エネルギー、体積、エンタルピーはすべて広範な特性です。それらの値は、温度と圧力だけでなく、「いくら」、つまりシステムの質量にも依存します。 2キログラムの空気の内部エネルギーは、1キログラムの空気の内部エネルギーの2倍です。システムの質量に依存しない特性の観点から作業することは非常に有用であり、この目的のために、体積、エネルギー、の値である比容積、比エネルギー、比エンタルピーなどを使用します。物質の単位質量(キログラム)のエンタルピー。質量系の場合、2つの量の関係は次のとおりです。
U = mu、H = mh、V = mv
特定のプロパティは、システムの質量に依存しません。
単純なシステムのプロパティは全体で均一です。ただし、一般に、システムのプロパティはポイントごとに異なる場合があります。通常、一般的なシステムは、(概念的にも実際的にも)いくつかの単純なシステムに細分化することで分析できます。各システムでは、プロパティが均一であると想定されています。
注意することが重要です。プロパティは、システムが平衡状態にある場合にのみ状態を記述します。
回答
システムの物理的プロパティが記述されている特性は、プロパティと呼ばれます。同様に、システムの状態または状態を説明するために使用されるのは、熱力学特性と呼ばれます。例:温度、圧力、体積、エネルギーなど。
熱力学特性の顕著な特徴は次のとおりです。
1 )これは測定可能な量です。
2)差分は正確です。
3)システムが特定の状態にあるときは明確な一意の値があります。
4)システムの状態にのみ依存します。
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