www.wikidata.id-id.nina.az
Mekanika statistika adalah aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi besar ke bidang mekanika yang menangani gerakan partikel atau objek yang dikenai suatu gaya Bidang ini memberikan kerangka untuk menghubungkan sifat mikroskopis atom dan molekul individu dengan sifat makroskopis atau limbak bulk materi yang diamati sehari hari dan menjelaskan termodinamika sebagai produk alami dari statistika dan mekanika klasik dan kuantum pada tingkat mikroskopis Mekanika statistika khususnya dapat digunakan untuk menghitung sifat termodinamika materi limbak berdasarkan data spektroskopis dari molekul individual Kemampuan untuk membuat prediksi makroskopis berdasarkan sifat mikroskopis merupakan kelebihan utama mekanika statistika terhadap termodinamika Kedua teori diatur oleh hukum kedua termodinamika melalui media entropi Meskipun demikian entropi dalam termodinamika hanya dapat diketahui secara empiris sedangkan dalam mekanika statistika entropi merupakan fungsi distribusi sistem pada kondisi mikro Daftar isi 1 Pendahuluan 2 Dasar Dasar 2 1 Distribusi Boltzmann 3 Sejarah 4 Postulat Dasar 5 Ensembel Statistika 5 1 Ensembel Microcanonic 5 2 Ensembel Canonic 5 2 1 Hubungan dengan Termodinamika 5 3 Ensembel Grand canonic 5 4 Kesetaraan antara deskripsi pada batas termodinamika 6 Jalan Acak 6 1 Jalan Acak dalam Waktu 7 Jalan Acak dalam Ruang 8 Termodinamika Klasik dan Termodinamika Statistika 9 Referensi 10 Rujukan 11 Pranala luarPendahuluan SuntingMasalah mendasar Termodinamika Statistik adalah untuk menghitung sejumlah distribusi energi yang diberikan E dariN pada sistem yang identik 1 Tujuan Termodinamika Statistik adalah untuk memahami dan menginterpretasikan sifat makroskopik yang terukur berdasarkan sifat sifat partikel penyusunnya dan interaksi antar partikel penyusun tersebut Hal ini dilakukan dengan menghubungkan fungsi termodinamika dengan persamaan mekanika kuantum Dua besaran utama yang digunakan dalam termodinamika statistik adalah Faktor Boltzmann dan Fungsi Partisi Dasar Dasar SuntingTopik utama yang tercakup dalam termodinamika statistik meliputi Keadaan mikro dan konfigurasi Hukum Distribusi Boltzmann Fungsi partisi Integral konfigurasi atau fungsi konfigurasi partisi Kesetimbangan termodinamika termal mekanik kimia Derajat bebas internal rotasi vibrasi eksitasi elektronik dll Kapasitas Kalor padatan einstein gas poliatomik dll Teorema Kalor Nernst Fluktuasi Paradoks Gibbs DegenerasiTerakhir dan yang paling penting adalah defenisi entropi dari suatu sistem termodinamika dari perspektif statistika disebut entropi statistika dan dididefenisikan sebagai S k B ln W displaystyle S k B ln Omega nbsp di mana kB adalah konstanta Boltzmann 1 38066 10 23 J K 1 dan W displaystyle Omega nbsp adalah jumlah keadaan mikro sesuai dengan keadaan makro termodinamika yang diamatiPersamaan ini hanya berlaku jika dapat diperoleh keadaan mikro yang sama keadaan mikro mempunyai probabilitas yang sama Distribusi Boltzmann Sunting Jika sistem besar distribusi Boltzmann dapat digunakan distribusi Boltzmann merupakan hasil perkiraan n i exp U i k B T displaystyle n i propto exp left frac U i k B T right nbsp di mana n i displaystyle n i nbsp adalah jumlah partikel yang terdapat pada level i atau jumlah keadaan mikro yang sesuai dengan keadaan makro i U i displaystyle U i nbsp adalah energi i T adalah temperatur dan k B displaystyle k B nbsp adalah konstanta Boltzmann Jika N adalah jumlah total partikel atau keadaan distribusi kerapatan probabilitas r i n i N exp U i k B T j exp U j k B T displaystyle rho i equiv frac n i N frac exp left frac U i k B T right sum j exp left frac U j k B T right nbsp di mana jumlah pada penyebut adalah keseluruhan level Sejarah SuntingPada Tahun 1738 seorang ilmuan Fisika dan Matematika dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli mempublikasi sebuah dasar bagi teori kinetik gas yang disebut dengan Hydrodynamica Dalam publikasinya ini Bernouli mengemukakan bahwa gas terdiri dari sejumlah besar molekul yang bergerak secara acak sehingga udara panas yang dapat dirasakan dijelaskan sebagai energi kinetik dari gerakan gas tersebut yang mengenai permukaan kulit kita Pada tahun 1859 Setelah membaca sebuah tulisan tentang difusi molekul oleh Rudolf Clausius fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell merumuskan sebuah teori yang disebut dengan distribusi Maxwell Maxwell distribution dari kecepatan sebuah molekul Teori ini berisi tentang molekul dengan jumlah tertentu akan memiliki kecepatan tertentu dengan kisaran tertentu pula hasil ini sekaligus dijadikan sebagai hukum yang pertama statistik di dalam fisika Lima tahun kemudian 1864 Seorang mahasiswa muda dari Vienna bernama Ludwig Boltzmann menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan teori distribusi Masxwell setelah membaca tulisan tulisan dari Maxwell Hasil di atas digunakan sebagai dasar dasar termdinamika statistik yang diperkenalkan pada akhir 1800 an oleh Maxwell Boltzmann Max Planck Clausius and Josiah Willard Gibbs yang menjelaskan dan juga menerapkan teori atom statistik dan kuantum untuk sistem gas ideal Dimana Maxwell dan Boltzmann merupakan penggagas awal dan juga mencapai sebuah kesimpulan yang sama mengenai sifat statistik dari sistem gas ideal Salahsatu sumbangsih dari Boltzmann ayah termodinamika statistik ialah penurunannya tentang Entropi S dan multiplisitas W penjelasan tentang jumlah kedaan mikroskopis microstates menghasilkan keadaan makroskopik macrostate yang saling bersesuaian untuk sistem tertentu Postulat Dasar SuntingPostulat dasar dalam mekanika statistika juga dikenal sebagai postulat probabilitas apriori adalah Semua keadaan mikro yang mungkin muncul dari suatu sistem terisolasi dalam keadaan keseimbangan memiliki peluang sama Postulat ini merupakan asumsi dasar dalam mekanika statistika hal itu menyatakan bahwa sistem dalam kesetimbangan tidak memiliki preferensi untuk setiap keadaan mikro yang tersedia Suatu sistem terdapat W keadaan mikro pada energi tertentu peluang untuk menemukan sistem dalam keadaan mikro tertentu adalah p 1 W Postulat dasar ini diperlukan karena memungkinkan seseorang untuk menyimpulkan bahwa sistem berada dalam kesetimbangan keadaan makro merupakan dampak dari kumpulan jumlah keadaan mikro yang sering muncul dan juga keadaan makro yang memiliki peluang terbesar dari suatu sistem Postulat dasar ini dibenarkan sebagian untuk sistem klasik Teorema Liouville Hamilton menyatakan bahwa jika distribusi sistem poin melalui ruang fase diakses adalah seragam pada beberapa waktu tetap begitu pada waktu setelahnya Pembenaran yang serupa untuk sistem diskrit dijelaskan dalam mekanisme keseimbangan rinci Hal ini memungkinkan untuk mendefinisikan fungsi informasi dalam konteks teori informasi I i r i ln r i ln r displaystyle I sum i rho i ln rho i langle ln rho rangle nbsp Jika semua probabilitas r i displaystyle rho i nbsp adalah sama I adalah maksimal dan kita memiliki informasi yang minimal tentang sistem tersebut Ketika informasi yang kita miliki maksimal yaitu satu rho sama dengan satu dan sisanya ke nol sehingga kita mengetahui keadaan yang ada di dalam sistem fungsi ini merupakan fungsi minimal Fungsi informasi ini sama dengan fungsi pengurangan entropi dalam termodinamika Mark Srednicki berpendapat bahwa postulat dasar dapat diturunkan hanya dengan dugaan Berry nama belakang Michael Berry berlaku untuk sistem yang bersangkutan 2 3 Dugaan Berry dipercaya hanya untuk sistem yang kacau dan mengatakan bahwa energi dalam keadaan nilai eigen didistribusikan sebagai variabel bebas Gaussian Semua sistem realistis dengan lebih dari beberapa derajat kebebasan diharapkan menjadi sistem yang kacau hal ini menempatkan postulat dasar ini sebagai pijakan Dugaan Berry juga ditampilkan setara dengan teori informasi prinsip bias minimal 4 Ensembel Statistika SuntingPerumusan modern mekanika statistik didasarkan pada deskripsi dari sistem fisik oleh sebuah ensemble yang mewakili semua konfigurasi yang mungkin dari sistem dan probabilitas untuk mewujudkan konfigurasi masing masing Tiap Ansambel terkait dengan partition function dengan manipulasi matematis dapat digunakan untuk mendapatkan nilai nilai dari sifat termodinamika suatu sistem Menurut hubungan sistem untuk seluruh alam semesta salah satu dari tiga jenis ansambel yang sudah ada mungkin berlaku denagn tujuan untuk meningkatkan kompleksivitas Ansambel Microcanonic membahas sebuah sistem yang benar benar terisolasi memiliki energi yang konstan karena tidak bertukar energi atau massa dengan seluruh alam semesta Canonic membahas sebuah sistem dalam kesetimbangan termal dengan lingkungannya Hanya dapat bertukar energi dalam bentuk panas dengan lingkungan Grand canonic Digunakan dalam sistem terbuka yang memungkinkan adanya pertukaran energi dan massa dengan lingkungan Isoterm Isobar Digunakan ketika sistem berada pada pada suhu dan tekanan tetap Summary of ensembles instatistical mechanics Ensembles Microcanonical Canonical Grand canonicalConstant variables E N V o B T N V o B T m V o BMicroscopic features Number of microstatesW displaystyle Omega nbsp Canonical partition functionZ k e b E k displaystyle Z sum k e beta E k nbsp Grand canonical partition function3 k e b E k m N k displaystyle Xi sum k e beta E k mu N k nbsp Macroscopic function S k B ln W displaystyle S k B ln Omega nbsp F k B T ln Z displaystyle F k B T ln Z nbsp F m N k B T ln 3 displaystyle F mu N k B T ln Xi nbsp Ensembel Microcanonic Sunting Artikel utama Microcanonical ensemble Dalam ansambel microcanonical N V dan E dalam keadaan tetap Sejak hukum kedua termodinamika berlaku untuk sistem terisolasi kasus pertama yang diselidiki akan sesuai dengan kasus ini Pada intinya ansambel Microcanonical dibahas suatu sistem yang terisolasi entropi suatu sistem memiliki kecenderungan untuk terus meningkat sehingga entropi maksimum akan bergantung pada kesetimbangan termodinamika dalam sistem Karena sebuah sistem yang terisolasi memiliki energi yang konstan total energi dari sistem tidak mengalami fluktuasi Dengan demikian sistem hanya dapat mengakses dari keadaan mikrostate yang sesuai dengan nilai yang diberikanEsuatu energi Energi internal sistem ini kemudian akan sama dengan energi sistem Mari kita sebut W E displaystyle Omega E nbsp jumlah keadaan mikrostate yang menyatakan nilai energi pada sistem Keadaan makroskopik entropi maksimal untuk sistem adalah keadaan di mana semua keadaan mikrostate sama sama mungkin terjadi dengan probabilitas 1 w E displaystyle 1 omega E nbsp selama fluktuasi sistem S k B i 1 W E 1 W E ln 1 W E k B ln W E displaystyle S k B sum i 1 Omega E left 1 over Omega E ln 1 over Omega E right k B ln left Omega E right nbsp dd di mana S displaystyle S nbsp adalah entropi sistem dan k B displaystyle k B nbsp adalah konstanta Boltzmann Ensembel Canonic Sunting Artikel utama Canonical ensemble Dalam N ansambel canonical V dan T adalah tetap Meminjam konsep dari ansambel kanonik adalah mungkin untuk mendapatkan probabilitas P i displaystyle P i nbsp bahwa sistem makroskopik di kesetimbangan termal dengan lingkungannya akan berada dalam microstate diberikan dengan energi E i displaystyle E i nbsp sesuai dengan distribusi Boltzmann P i e b E i j j m a x e b E j displaystyle P i e beta E i over sum j j rm max e beta E j nbsp dd di mana b 1 k B T displaystyle beta 1 over k B T nbsp Suhu T displaystyle T nbsp timbul dari kenyataan bahwa sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan lingkungannya Probabilitas dari berbagai microstates harus ditambah satu dan faktor normalisasi sebagai penyebut adalah kanonik fungsi partisi Z i i m a x e b E i displaystyle Z sum i i max e beta E i nbsp di mana E i displaystyle E i nbsp adalah energi i displaystyle i nbsp dari mikrostate ke sistem Fungsi partisi adalah ukuran dari jumlah mikrostate yang masuk ke dalam sistem pada suhu tertentu Artikel kanonik ansambel berisi turunan dari faktor Boltzmann dan bentuk fungsi partisi dari prinsip pertama Singkatnya probabilitas untuk menemukan sebuah sistem pada suhu T displaystyle T nbsp dalam keadaan tertentu dengan energi E i displaystyle E i nbsp adalah P i e b E i Z displaystyle P i frac e beta E i Z nbsp Dengan demikian fungsi partisi terlihat seperti faktor berat badan untuk ensemble Hubungan dengan Termodinamika Sunting Fungsi partisi dapat digunakan untuk menemukan nilai rata rata yang diharapkan dari setiap properti mikroskopis dari sistem yang kemudian dapat dikaitkan dengan variabel makroskopik Sebagai contoh nilai ekspektasi dari energi mikroskopis E displaystyle E nbsp adalahtertafsirkan dan ditafsirkan sebagai definisi mikroskopis dari variabel energi dalam termodinamika U displaystyle U nbsp dan dapat diperoleh dengan mengambil turunan dari fungsi partisi terhadap suhu sehingga E i E i e b E i Z 1 Z d Z d b displaystyle langle E rangle sum i E i e beta E i over Z 1 over Z dZ over d beta nbsp implies together with the interpretation of E displaystyle langle E rangle nbsp as U displaystyle U nbsp the following microscopic definition of internal energy U d ln Z d b displaystyle U colon d ln Z over d beta nbsp The entropy can be calculated by see Shannon entropy S k i p i ln p i i e b E i Z b E i ln Z ln Z b U displaystyle S over k sum i p i ln p i sum i e beta E i over Z beta E i ln Z ln Z beta U nbsp yang mengindikasikan bahwa ln Z b U T S F displaystyle frac ln Z beta U TS F nbsp i adalah Energi bebas Helmholtz dari sistem atau Z e b F displaystyle Z e beta F nbsp Memiliki ekspresi mikroskopis untuk potensi termodinamika dasar U displaystyle U nbsp energi dalam S displaystyle S nbsp entropi dan F displaystyle F nbsp energi bebas sudah cukup untuk menurunkan ekspresi untuk jumlah termodinamika lainnya Strategi paling sederhana adalah sebagai berikut Mungkin ada kuantitas intensif atau ekstensif yang masuk secara eksplisit dalam ekspresi untuk energi mikroskopis E i displaystyle E i nbsp misalnya untuk bidang magnetik intensif atau volume luas Kemudian variabel termodinamika konjugasi adalah turunan dari energi internal Magnetisasi makroskopik luas adalah turunan dari U displaystyle U nbsp terhadap bidang intensif magnet dan tekanan intensif adalah turunan dari U displaystyle U nbsp sebanding volume luas Perlakuan dalam bagian ini mengasumsikan tidak ada pertukaran materi yaitu massa tetap dan nomor partikel tetap Namun volume sistem adalah variabel yang berarti kepadatan juga adalah variabel Probabilitas ini dapat digunakan untuk mencari nilai rata rata yang sesuai dengan nilai makroskopik properti apapun J displaystyle J nbsp yang tergantung pada keadaan energetik dari sistem dengan menggunakan rumus J i p i J i i J i e b E i Z displaystyle langle J rangle sum i p i J i sum i J i frac e beta E i Z nbsp di mana J displaystyle langle J rangle nbsp adlah rata rata dari nilai J displaystyle J nbsp Persamaan ini dapat digunakan untuk energy dalam U displaystyle U nbsp U i E i e b E i Z displaystyle U sum i E i frac e beta E i Z nbsp Selanjutnya persamaan ini dapat dikombinasikan dengan hubungan termodinamika dikenal antara U displaystyle U nbsp dan V displaystyle V nbsp untuk sampai pada ekspresi untuk tekanan dalam hal suhu saja volume dan fungsi partisi Hubungan serupa dalam hal fungsi partisi dapat diturunkan untuk sifat termodinamika lainnya seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut lihat juga penjelasan rinci di 28statistical mechanics 29 konfigurasi terpisahkan pranala nonaktif permanen Helmholtz free energy F ln Z b displaystyle F ln Z over beta nbsp Internal energy U ln Z b N V displaystyle U left frac partial ln Z partial beta right N V nbsp Pressure P F V N T 1 b ln Z V N T displaystyle P left partial F over partial V right N T 1 over beta left frac partial ln Z partial V right N T nbsp Entropy S k ln Z b U displaystyle S k ln Z beta U nbsp Gibbs free energy G F P V ln Z b V b ln Z V N T displaystyle G F PV ln Z over beta V over beta left frac partial ln Z partial V right N T nbsp Enthalpy H U P V displaystyle H U PV nbsp Constant volume heat capacity C V U T N V displaystyle C V left frac partial U partial T right N V nbsp Constant pressure heat capacity C P H T N P displaystyle C P left frac partial H partial T right N P nbsp Chemical potential m i 1 b ln Z N i T V N displaystyle mu i 1 over beta left frac partial ln Z partial N i right T V N nbsp To clarify this is not a grand canonical ensemble Hal ini sering berguna untuk mempertimbangkan energi dari molekul yang diberikan akan didistribusikan di antara sejumlah mode Sebagai contoh energi translasi mengacu bahwa sebagian dari energi yang berkaitan dengan gerak pusat massa molekul Energi Configurational mengacu bahwa sebagian dari energi yang berkaitan dengan kekuatan menarik dan menjijikkan berbagai antara molekul dalam suatu sistem Modus lain semuanya dianggap internal untuk setiap molekul Mereka termasuk rotasi getaran mode elektronik dan nuklir Jika kita berasumsi bahwa setiap mode adalah independen asumsi yang dipertanyakan total energi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari masing masing komponen E E t E c E n E e E r E v displaystyle E E t E c E n E e E r E v nbsp di mana subskrip t displaystyle t nbsp c displaystyle c nbsp n displaystyle n nbsp e displaystyle e nbsp r displaystyle r nbsp dan v displaystyle v nbsp sesuai dengan translasi configurational nuklir mode elektronik rotasi dan vibrasi masing masing Hubungan dalam persamaan ini dapat disubstitusikan ke persamaan pertama untuk memberikan Z i e b E t i E c i E n i E e i E r i E v i displaystyle Z sum i e beta E ti E ci E ni E ei E ri E vi nbsp i e b E t i e b E c i e b E n i e b E e i e b E r i e b E v i displaystyle sum i e beta E ti e beta E ci e beta E ni e beta E ei e beta E ri e beta E vi nbsp Jika kita bisa berasumsi semua model benar benar uncoupled dan berkorelasi sehingga semua faktor ini dalam arti probabilitas benar benar independen maka E E t E c E n E e E r E v displaystyle E E t E c E n E e E r E v nbsp Dengan demikian fungsi partisi dapat didefinisikan untuk setiap mode Ekspresi sederhana telah diturunkan berkaitan satu sama dari berbagai modus untuk berbagai sifat molekul yang terukur seperti frekuensi rotasi atau getaran yang khas Ekspresi untuk fungsi partisi berbagai molekul ditunjukkan pada tabel berikut Nuclear Z n 1 T lt 10 8 K displaystyle Z n 1 qquad T lt 10 8 K nbsp Electronic Z e W 0 e k T D e W 1 e 8 e 1 T displaystyle Z e W 0 e kTD e W 1 e theta e1 T cdots nbsp Vibrational Z v j e 8 v j 2 T e 8 v j T 1 displaystyle Z v prod j frac e theta vj 2T e theta vj T 1 nbsp Rotational linear Z r T s 8 r displaystyle Z r frac T sigma theta r nbsp Rotational non linear Z r 1 s p T 3 8 A 8 B 8 C displaystyle Z r frac 1 sigma sqrt frac pi T 3 theta A theta B theta C nbsp Translational Z t 2 p m k T 3 2 h 3 displaystyle Z t frac 2 pi mkT 3 2 h 3 nbsp Configurational ideal gas Z c V displaystyle Z c V nbsp Persamaan ini dapat dikombinasikan dengan yang di tabel pertama untuk menentukan kontribusi dari modus energi tertentu ke properti termodinamika Misalnya tekanan rotasi dapat ditentukan dengan cara ini Tekanan total dapat ditemukan dengan menjumlahkan kontribusi tekanan dari semua mode individu yaitu P P t P c P n P e P r P v displaystyle P P t P c P n P e P r P v nbsp Ensembel Grand canonic Sunting Dalam kanonik grand ensemble V displaystyle V nbsp T displaystyle T nbsp dan potensi kimia adalah tetap Jika sistem yang diteliti adalah sistem terbuka di mana materi dapat ditukar tetapi jumlah partikel tidak kekal kita harus memperkenalkan kimia potensials mj j 1 n dan mengganti kanonik fungsi partisi dengan besar fungsi partisi kanonik 3 V T m i exp b j 1 n m j N i j E i displaystyle Xi V T mu sum i exp left beta left sum j 1 n mu j N ij E i right right nbsp DimanaNij adalah jumlah j th partikel spesies dii th konfigurasi Kadang kadang kami juga memiliki variabel lain untuk menambah fungsi partisi salah satu yang sesuai untuk setiap hukum Konservasi dilestarikan kuantitas Kebanyakan dari mereka bagaimanapun dapat dengan aman ditafsirkan sebagai potensi kimia Dalam sebagian besar benda terkondensasi sistem hal hal yang nonrelativistik dan massa adalah kekal Namun sistem masalah yang paling kental kepentingan juga menghemat jumlah partikel sekitar metastably dan massa nonrelativistically tidak lain adalah jumlah dari jumlah setiap jenis partikel kali massanya Misa berbanding terbalik dengan kepadatan yang merupakan variabel konjugasi terhadap tekanan Untuk sisa artikel ini kita akan mengabaikan komplikasi ini dan berpura pura potensi kimia tidak penting Mari kita ulang semuanya menggunakan ansambel kanonik besar saat ini Volume yang tersisa tetap dan tidak mencari di sama sekali dalam perawatan ini Seperti sebelumnya j adalah indeks untuk partikel partikel dari spesies j dan i adalah indeks untuk microstate i U i E i exp b E i j m j N i j 3 displaystyle U sum i E i frac exp beta E i sum j mu j N ij Xi nbsp N j i N i j exp b E i j m j N i j 3 displaystyle N j sum i N ij frac exp beta E i sum j mu j N ij Xi nbsp Grand potential F G ln 3 b displaystyle Phi G ln Xi over beta nbsp Internal energy U ln 3 b m i m i b ln 3 m i b displaystyle U left frac partial ln Xi partial beta right mu sum i mu i over beta left partial ln Xi over partial mu i right beta nbsp Particle number N i 1 b ln 3 m i b displaystyle N i 1 over beta left partial ln Xi over partial mu i right beta nbsp Entropy S k ln 3 b U b i m i N i displaystyle S k ln Xi beta U beta sum i mu i N i nbsp Helmholtz free energy F F G i m i N i ln 3 b i m i b ln 3 m i b displaystyle F Phi G sum i mu i N i ln Xi over beta sum i mu i over beta left frac partial ln Xi partial mu i right beta nbsp Kesetaraan antara deskripsi pada batas termodinamika Sunting Semua uraian di atas berbeda dalam cara mereka memungkinkan sistem diberikan kepada berfluktuasi antara konfigurasinya Dalam ansambel mikro kanonik pertukaran sistem ada energi dengan dunia luar dan karena itu tidak tergantung pada fluktuasi energi dalam ansambel kanonik sistem ini bebas untuk bertukar energi dengan luar dalam bentuk panas Dalam batas termodinamika yang merupakan batas dari sistem yang besar fluktuasi menjadi diabaikan sehingga semua penjelasan ini bertemu dengan deskripsi yang sama Dengan kata lain perilaku makroskopik sistem tidak bergantung pada ansambel khusus digunakan untuk deskripsinya Mengingat pertimbangan pertimbangan ini ansambel terbaik untuk memilih untuk perhitungan sifat sifat makroskopik sistem adalah bahwa ansambel yang memungkinkan hasil yang akan diperoleh paling mudah Jalan Acak SuntingKajian tentang polimer rantai panjang telah menjadi sumber masalah dalam dunia mekanika statistik sejak sekitar tahun 1950 an Salah satu alasan para ilmuwan tertarik dalam penelitian mereka adalah bahwa persamaan yang mengatur perilaku suatu rantai polimer yang independen dari rantai kimia Terlebih lagi persamaan yang mengatur ternyata sebuah jalan acak atau jalan difusif dalam ruang Bahkan persamaan Schrodinger sendiri merupakan persamaan difusi dalam waktu imajiner t i t displaystyle t it nbsp Jalan Acak dalam Waktu Sunting Contoh pertama dari jalan acak adalah sesuatu dalam ruang angkasa di mana partikel mengalami gerak acak karena kekuatan eksternal dalam medium sekitarnya Sebuah contoh lain yaitu butiran sari tepung air dalam gelas Jika seandainya orang bisa mewarnai jalan yang telah ditempuh oleh serbuk sari maka jalan yang tampak adalah suatu jalan yang acak Mempertimbangkan sebuah masalah kecil jalan bergerak sepanjang jalur 1D dalam arah x Misalkan jalan bergerak baik jarak atau pada jarak tetap b tergantung pada sisi koin yang dilempar apakah muncul kepala atau ekor Mari kita mulai dengan mempertimbangkan statistik dari langkah jalan kecil yang diambil di mana S i displaystyle S i nbsp adalah langkah ke i yang diambil S i 0 displaystyle langle S i rangle 0 nbsp karena probabilitas apriori sama S i S j b 2 d i j displaystyle langle S i S j rangle b 2 delta ij nbsp Persamaan yang kedua dikenal sebagai fungsi korelasi Delta adalah delta Kronecker yang menyatakan bahwa jika indeks i dan j berbeda maka hasilnya adalah 0 tetapi jika i j maka delta Kronecker adalah 1 sehingga fungsi korelasi mengembalikan nilai b 2 displaystyle b 2 nbsp Ini masuk akal karena jika i j maka kita mempertimbangkan langkah yang sama Sebaliknya secara trivial maka dapat ditunjukkan bahwa perpindahan rata rata jalan pada sumbu x adalah 0 x i 1 N S i displaystyle x sum i 1 N S i nbsp x i 1 N S i displaystyle langle x rangle langle sum i 1 N S i rangle nbsp x i 1 N S i displaystyle langle x rangle sum i 1 N langle S i rangle nbsp Karena S i displaystyle langle S i rangle nbsp yang dinyatakan adalah 0 maka jumlah dari 0 masih tetap 0 Hal ini juga dapat ditunjukkan menggunakan metode yang sama seperti yang ditunjukkan di atas untuk menghitung akar mean nilai kuadrat dari masalah Hasil perhitungan ini diberikan di bawah ini x r m s x 2 b N displaystyle x rms sqrt langle x 2 rangle b sqrt N nbsp Dari persamaan difusi dapat ditunjukkan bahwa jarak partikel bergerak menyebar di media adalah sebanding dengan akar dari waktu sistem telah menyebar di mana proporsionalitas konstan adalah akar dari difusi konstan Hubungan di atas meskipun secara bentuk berbeda tetapi mengindikasikan mirip secara fisik di mana N adalah jumlah dari gerak pindah secara bebas dihubungkan dengan waktu dan b adalah karakteristik panjang gerak Sebagai konsekuensinya kita dapat mempertimbangkan difusi sebagai proses jalan acak Jalan Acak dalam Ruang SuntingJalan acak dalam ruang dapat dianggap sebagai snapshot dari jalan yang diambil oleh alat bantu jalan acak dalam waktu Salah satu contoh adalah konfigurasi spasial polimer rantai panjang Ada dua jenis jalan acak dalam ruang jalan acak self avoinding di mana ikatan antar rantai polimer berinteraksi dan tidak tumpang tindih dalam ruang dan jalan acak pure murni di mana ikatan antar rantai polimer tidak berinteraksi dan ikatan terletak bebas di atas satu sama lain Jenis pertama adalah yang paling digunakan untuk sistem fisik tetapi larutannya sulit untuk dapat menggunakan prinsip pertama Dengan mempertimbangkan sebuah hubungan secara bebas rantai polimer yang tidak berinteraksi vektor end to end adalah R i 1 N r i displaystyle mathbf R sum i 1 N mathbf r i nbsp di mana r i displaystyle mathbf r i nbsp adalah posisi vektor dari ikatan ke i dalam rantai Sebagai hasil dari teorema limit pusat jika N gt gt 1 kemudian kita anggap distribusi Gaussian untuk vektor end to end Kita dapat membuat pernyataan statistik dari ikatan itu sendiri r i 0 displaystyle langle mathbf r i rangle 0 nbsp oleh isotropi ruang r i r j 3 b 2 d i j displaystyle langle mathbf r i cdot mathbf r j rangle 3b 2 delta ij nbsp semua ikatan dalam rantai tersebut tidak berkorelasi satu sama lain Menggunakan statistik dari ikatan individu maka dengan mudah menunjukkan bahwa R 0 displaystyle langle mathbf R rangle 0 nbsp dan R R 3 N b 2 displaystyle langle mathbf R cdot mathbf R rangle 3Nb 2 nbsp Perhatikan hasil terakhir adalah sama dengan yang ditemukan jalan acak pada waktunya Dengan asumsi seperti yang telah dinyatakan bahwa distribusi vektor end to end untuk jumlah yang sangat besar dari rantai polimer yang identik gaussian distribusi probabilitas memiliki bentuk sebagai berikut P 1 2 p N b 2 3 3 2 exp 3 R R 2 N b 2 displaystyle P frac 1 left frac 2 pi Nb 2 3 right 3 2 exp frac 3 mathbf R cdot mathbf R 2Nb 2 nbsp Apa gunanya ini untuk kita Ingat bahwa menurut prinsip probabilitas apriori yang kemungkinan sama jumlah microstates W pada beberapa nilai fisik berbanding lurus dengan distribusi probabilitas pada saat nilai fisik itu yaitu W R c P R displaystyle Omega left mathbf R right cP left mathbf R right nbsp di mana c adalah konstanta proporsionalitas yang berubah ubah Mengingat fungsi distribusi ada maxima yang sesuai R 0 displaystyle mathbf R 0 nbsp Secara fisik jumlah ini microstates yang memiliki vektor end to end dari 0 lebih baik daripada microstate lainnya Sekarang dengan mempertimbangkan S R k B ln W R displaystyle S left mathbf R right k B ln Omega left mathbf R right nbsp D S R S R S 0 displaystyle Delta S left mathbf R right S left mathbf R right S left 0 right nbsp D F T D S R displaystyle Delta F T Delta S left mathbf R right nbsp di mana F adalah energi bebas Helmholtz adalah trivial untuk menunjukkan bahwa D F k B T 3 R 2 2 N b 2 1 2 K R 2 K 3 k B T N b 2 displaystyle Delta F k B T frac 3R 2 2Nb 2 frac 1 2 KR 2 quad K frac 3k B T Nb 2 nbsp Sebuah pegas hooke Hasil ini dikenal sebagai entropic spring result dan jumlah adalah setelah peregangan stretching rantai polimer anda melakukan kerja pada sistem untuk menariknya lebih disukai dari keadaan kesetimbangannya Contoh yang umum adalah pita elastis terdiri dari polimer rantai panjang karet Dengan peregangan stretching pita elastis anda melakukan kerja pada sistem dan pita berperilaku seperti semi konvensional kecuali tidak seperti halnya semi logam semua kerja yang dilakukan muncul sebagai energi termal banyak dalam kasus termodinamika seperti mengompresi gas ideal dalam piston Mungkin pada awalnya akan mengejutkan bahwa kerja yang dilakukan pada peregangan stretching rantai polimer dapat berhubungan sepenuhnya untuk perubahan entropi dari sistem sebagai akibat dari peregangan stretching Namun ini adalah karakteristik dari sistem yang tidak menyimpan energi apapun sebagai energi potensial seperti gas ideal Bahwa sistem tersebut sepenuhnya didorong oleh perubahan entropi pada suhu tertentu bisa dilihat ketika sebuah kasus yang boleh melakukan kerja pada lingkungan sekitarnya seperti ketika sebuah pita elastis melakukan kerja pada lingkungan dengan kontraktor atau gas ideal melakukan kerja pada lingkungan dengan memperluas Karena perubahan energi bebas dalam kasus tersebut berasal sepenuhnya dari perubahan entropi bukan internal potensial konversi energi dalam kasus kerja keduanya dapat ditarik seluruhnya dari energi termal dalam polimer dengan efisiensi 100 dari konversi untuk energi termal untuk kerja pada gas ideal dan polimer hal ini dimungkinkan oleh kenaikan bahan entropi dari kontraksi yang membuat hilangnya entropi dari penyerapan energi panas dan pendinginan material Termodinamika Klasik dan Termodinamika Statistika SuntingSebagai contoh dari sudut pandang termodinamika klasik orang mungkin bertanya apa itu sebuah sistem termodinamika dari molekul molekul gas seperti ammonia NH3 yang menentukan karakteristik energi bebas dari senyawa tersebut termodinamika klasik tidak memberikan jawaban tersebut Apabila kita diberikan data spektroskopi dari kumpulan molekul molekul gas seperti panjang ikatan sudut ikatan rotasi ikatan dan fleksibilitas dari ikatan ikatan dalam NH3 kita akan melihat bahwa energi bebas tidak lain adalah hal hal tersebut Untuk membuktikan kebenaran ini kita perlu menjembatani pemisah antara bidang mikroskopik dari atom atom dan molekul molekul dan bidang makroskopik dari termodinamika klasik Dari fisika mekanika statistik menyediakan semacam jembatan dengan mengajarkan kita bagaimana untuk memahami sistem termodinamika sebagai suatu kesatuan dari banyak unit Secara lebih spesifik hal tersebut menunjukkan bagaimana parameter parameter termodinamika dari suatu sistem seperti temperatur dan tekanan dapat diinterpretasikan dalam hubungan parameter parameter deskriptif dari elemen utama atom atom dan molekul molekul Dalam sebuah sistem yang dibatasi karakteristik terpenting unit unit mikroskopik ini yaitu energi energinya yang terkuantisasi Hal tersebut di mana energi dapat menjadi sebuah sistem makroskopik membentuk sebuah kontinum virtual dari banyak kemungkinan energi energi tersebut terbuka terhadap berbagai komponen komponen submikroskopik yang terbatas untuk satu set diskontinu dari alternatif yang terhubung dengan nilai nilai integral dari beberapa bilangan kuantum Referensi Sunting Schrodinger Erwin 1946 Statistical Thermodynamics Dover Publications Inc ISBN 0 486 66101 6 OCLC 20056858 Srednicki Mark Chaos and Quantum Thermalization Physical Review E 50 1994 888 ArXiv pre print cond mat 9403051 Srednicki Mark Thermal Fluctuations in Quantized Chaotic Systems Journal of Physics A29 1996 L75 L79 ArXiv pre print chao dyn 9511001 Jarzynski C Berry s conjecture and information theory Physical Review E 56 2254 1997 ArXiv pre print chao dyn 9703014Rujukan SuntingChandler David 1987 Introduction to Modern Statistical Mechanics Oxford University Press ISBN 0 19 504277 8 Huang Kerson 1990 Statistical Mechanics Wiley John amp Sons Inc ISBN 0 471 81518 7 Kroemer Herbert Kittel Charles 1980 Thermal Physics 2nd ed W H Freeman Company ISBN 0 7167 1088 9 Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link McQuarrie Donald 2000 Statistical Mechanics 2nd rev ed University Science Books ISBN 1 891389 15 7 Dill Ken Bromberg Sarina 2003 Molecular Driving Forces Garland Science ISBN 0 8153 2051 5 Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Pranala luar Sunting Inggris Philosophy of Statistical Mechanics Lawrence Sklar Stanford Encyclopedia of Philosophy Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Mekanika statistika amp oldid 22958293