Editing Aufgaben der statistischen Physik

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'''Alternative''':
'''Alternative''':


Angabe von '''Wahrscheinlichkeiten''' <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math>, mit denen ein Zustand <math>\left( {{\Psi }_{i}} \right)</math> angenommen wird, anstatt die Zeitentwicklung aller Einzelheiten zu verfolgen.
Angabe von '''Wahrscheinlichkeiten''' <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math> , mit denen ein Zustand <math>\left( {{\Psi }_{i}} \right)</math> angenommen wird, anstatt die Zeitentwicklung aller Einzelheiten zu verfolgen.
Mit <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math> können dann makroskopische Größen berechnet werden, wie Druck, Temperatur etc...
Mit <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math> können dann makroskopische Größen berechnet werden, wie Druck, Temperatur etc...


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;{{FB|Reiner Zustand|statistische Physik}}: Zustand entwickelt sich ohne den statistischen Einfluss der Umgebung (näherungsweise). Die Anfangsbedingung ist dabei exakt vorgegeben.
;{{FB|Reiner Zustand|statistische Physik}}: Zustand entwickelt sich ohne den statistischen Einfluss der Umgebung (näherungsweise). Die Anfangsbedingung ist dabei exakt vorgegeben.
;{{FB|Gemischter Zustand|statistische Physik}}: (statistische Physik) Der Zustand entwickelt sich unter dem Einfluss der Umgebung. Unter Umständen kann die Wahrscheinlichkeit <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math>zur Beschreibung genutzt werden.
;{{FB|Gemischter Zustand|statistische Physik}}: (statistische Physik) Der Zustand entwickelt sich unter dem Einfluss der Umgebung. Unter Umständen kann die Wahrscheinlichkeit <math>\left\{ {{w}_{i}} \right\}</math>zur Beschreibung genutzt werden.
:<math>{{w}_{i}}</math> wird dabei von der Umgebung vorgegeben (z.B. Temperatur).
:<math>{{w}_{i}}</math> wird dabei von der Umgebung vorgegeben ( z.B. Temperatur).
Auch die Anfangsbedingungen sind nur mit der Wahrscheinlichkeit <math>\left\{ {{w}_{i}}\acute{\ } \right\}</math> bekannt.
Auch die Anfangsbedingungen sind nur mit der Wahrscheinlichkeit <math>\left\{ {{w}_{i}}\acute{\ } \right\}</math> bekannt.


Line 92: Line 92:


N: Zahl der Versuche
N: Zahl der Versuche
:<math>{{N}_{i}}</math>: Zahl, wie oft das Ereignis aufgetreten ist.
:<math>{{N}_{i}}</math>: Zahl , wie oft das Ereignis aufgetreten ist.


;{{FB|Statistisches Ensemble}}: Ist die Menge von N gleichartigen Systemen, von denen jeweils <math>{{N}_{i}}</math> im Zustand i sind. Die Prozedur der Mittelung ist das sogenannte {{FB|Ensemblemittel}}.
;{{FB|Statistisches Ensemble}}: Ist die Menge von N gleichartigen Systemen, von denen jeweils <math>{{N}_{i}}</math> im Zustand i sind. Die Prozedur der Mittelung ist das sogenannte {{FB|Ensemblemittel}}.
Line 104: Line 104:
{{Beispiel|Beispiel: Gas
{{Beispiel|Beispiel: Gas


Wechselwirkung des VTS, Geschwindigkeitsverteilung eines Teilchens:
Wechselwirkung des VTS , Geschwindigkeitsverteilung eines Teilchens:


Wahrscheinlichkeit <math>{{w}_{i}}</math>, mit der das Teilchen die Energie <math>{{\varepsilon }_{i}}</math> hat.
Wahrscheinlichkeit <math>{{w}_{i}}</math>, mit der das Teilchen die Energie <math>{{\varepsilon }_{i}}</math> hat.
Line 127: Line 127:


====Makrozustand====
====Makrozustand====
(= thermodynamischer Zustand)
( = thermodynamischer Zustand)
Beschreibung durch typische makroskopische Observablen (Messgrößen):
Beschreibung durch typische makroskopische Observablen ( Messgrößen):


# {{FB|Arbeitskoordinaten}} (äußere Parameter):  
# {{FB|Arbeitskoordinaten}} (äußere Parameter):  
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