Slično molekularno-kinetičkoj teoriji plinova, termodinamika se bavi analizom plinova. Međutim, dok molekularno-kinetička teorija plinova proučava plinske procese s mikro pristupom, s druge strane, termodinamika ima makroskopski pristup. To znači da termodinamika ne razmatra procese na molekularnoj razini, već se plin promatra kao cjelina, a plinski procesi se fenomenološki promatraju. Osnovni parametri određuju se promatranjem plinskog postupka.
Termodinamika je znanost koja proučava pojave međusobne transformacije topline i drugih oblika energije (mehaničke, kemijske, električne). Poznata je činjenica da se toplina prima mehaničkim radom.
Znamo da rad pretvara mehaničku energiju u toplinu. Poznato je da se toplina može pretvoriti u mehanički rad - na primjer, grijana voda isparava i da para može pokrenuti turbinu koja radi mehanički rad. Međutim, ova pretvorba topline nije jednostavna i nikada nije potpuna.
Rješavanje odnosa u pretvaranju rada u toplinu ili toplinu u mehanički rad dovelo je do termodinamike kao znanosti.
Termodinamika se razvila iz nalaza dobivenih eksperimentima i temelji se na eksperimentalno utvrđenim zakonima, tj. Zakonima termodinamike.
Napomenimo: Prva postulatna ravnoteža kaže da svaki sustav prirodnih tijela teži stanju ravnoteže, a kad to postigne, sustav više nije sposoban da se sam mijenja..
Druga postulatna ravnoteža govori nam da ako je jedno od dva tijela u toplinskoj ravnoteži u ravnoteži s nekim trećim tijelom, tada je i treće tijelo u ravnoteži s preostalim tijelom. Drugi postulat ravnoteže naziva se i nultim zakonom termodinamike. T
Prvi zakon termodinamike je proširenje općeg prirodnog zakona na toplotne pojave. To je zakon očuvanja i pretvaranja energije. Drugi zakon termodinamike ukazuje na tijek procesa koji se odvijaju u prirodi koja nas okružuje i izražava posebnost tih procesa. Treći zakon termodinamike omogućava jedinstveno određivanje važne termodinamičke veličine stanja - entropije.
Kinetika je dio teorijske mehanike koja proučava kretanje tijela i sila koje uzrokuju to kretanje. Kinetika je dio mehanike koja proučava položaj tijela i materijalne točke (čestice) opisujući njegovo kretanje bez analize uzroka pokreta. Za opis pojedinih pokreta, također je potrebno odabrati odgovarajući koordinatni sustav na temelju kojeg će se provoditi opis kretanja. Razlikuju se jednodimenzionalni (linearni), dvodimenzionalni (ravni) i trodimenzionalni (prostorni) koordinatni sustavi. S druge strane, kinetika je dio mehanike koja analizira gibanje krutog tijela / čestice pod utjecajem sile, opisujući učinak sile koristeći različite zakone i odnose. Problemi koje rješava kinetika mogu se podijeliti u dva osnovna pitanja:
Zadatak kinetike je postavljanje diferencijalnih jednadžbi gibanja i njihova integracija. Diferencijalne jednadžbe materijala točaka gibanja proizlaze iz osnovnog zakona dinamike - II Newtonova zakona.
Termodinamika je znanost koja proučava pojave nastale međusobnim povezivanjem toplinske i drugih oblika energije (mehaničke, kemijske, električne). Kinetika je dio teorijske mehanike u kojoj se proučavaju zakoni kretanja metričkih tijela pod utjecajem sile. Kinetika proučava odnose između pokreta tijela i uzoraka izvedenih iz IKT-a, tj. Snage i zamaha.
Termodinamika se bavi može li se dogoditi proces (reakcija), dok kinetika analizira brzinu (brzinu) procesa.
Termodinamika se koristi u stabilnim ravnotežnim sustavima, dok se kinetika koristi u tranzicijskim sustavima.
Termodinamika pokazuje postoji li dovoljna sila koja može izazvati transformaciju. Kinetika pokazuje kako se može prevladati energetska barijera kako bi se izvršila potpuna transformacija.