Übersicht:Thermodynamik: Difference between revisions

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   =\exp \left( \psi -{{\lambda }_{\nu }}M_{i}^{\nu } \right)</math>
   =\exp \left( \psi -{{\lambda }_{\nu }}M_{i}^{\nu } \right)</math>
* die m+1 Lagrange-Multiplikatoren sind also eindeutig bestimmt
* die m+1 Lagrange-Multiplikatoren sind also eindeutig bestimmt
* <math>\psi =\psi \left( {{\lambda }_{\nu }} \right)=-\ln \sum{\exp \left( -{{\lambda }_{\mu }}M_{i}^{\mu } \right)}</math>, da <math>\begin{align}
  & 1=\sum{{{P}_{i}}}=\sum{\exp \left( \psi -{{\lambda }_{\nu }}M_{i}^{\nu } \right)={{e}^{\psi }}{{e}^{{{\lambda }_{\nu }}}}\sum{{{e}^{M_{i}^{\nu }}}}} \\
& \Rightarrow {{e}^{-\psi }}={{e}^{{{\lambda }_{\nu }}}}\sum{{{e}^{M_{i}^{\nu }}}} \\
\end{align}</math>
==Fundamentalbeziehung==
==Fundamentalbeziehung==
*durch eine Legenderetransformation <math>I\left( P \right)\to I\left( \lambda  \right)</math>
*durch eine Legenderetransformation <math>I\left( P \right)\to I\left( \lambda  \right)</math>

Revision as of 12:37, 20 July 2009

klassische Mechanik

  • Prinzip der Vorurteilsfreien Schätzung in der klassischen Mechanik

--> gleiche a –priori Wahrscheinlichkeiten

  • Hamiltonfunktion mit Hamiltongleichungen
  • Lösungen Trajektorien im Phasenraum

Satz von Liouville

Das Phasenraumvolumen ist invariant unter Zeitentwicklung --> gleiche Phasenvolumina ^= gleiche a-priori Wahrscheinlichkeit bleibt bestehen --> Informationsmaß über Microzustand kann mit der zeit nicht zunehmen mit

Zustand

(thermodynamischer Zustand durch Mittelwerte der Phasenraumfunktionen mit

Shannon-Information

minimum

mit 1 Nebendbedingung führt unter Verwendung eines Lagrange-Parameters zu

die Variation, also

lässt keine freien Parameter zu also erhält man N Gleichungen

so erhält man wegen der Normierung () die

Gleichverteilung

Nebenbedingungen

Fundamentalbeziehung

Kategorie:Thermodynamik