Microstato (fisica): differenze tra le versioni
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Il sistema fluttua tra molti microstati diversi, tali fluttuazioni diventano sempre meno probabili mano a mano che il sistema si fa più grande: il [[limite termodinamico]] comporta che i microstati visitati da un sistema durante le sue fluttuazioni abbiano le stesse proprietà macroscopiche.
== Definizioni microscopiche di concetti termodinamici ==
Le definizioni delle grandezze termodinamiche fondamentali collegano le proprietà termodinamiche di un sistema alla distribuzione sui suoi insiemi di microstati. Tali definizioni, riportate di seguito, sono valide anche in sistemi molto lontani dall'[[equilibrio termodinamico]].
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Un sistema è distribuito su un insieme di ''N'' microstati, <math>p_i</math> è la probabilità associata al microstato ''i'', e <math>E_i</math> è la sua [[energia]]. Si pone che i microstati formino un insieme discreto, ed <math>E_i</math> è un [[livello energetico]] del sistema.
=== Energia interna ===
L'energia interna è la [[media]] dell'[[energia]] del sistema
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Il comportamento dell'entropia è in accordo col [[secondo principio della termodinamica]]. Anche il [[terzo principio della termodinamica]] riguarda questa definizione, dal momento che un'entropia assoluta di 0 significa che tutti i macrostati del sistema si riducono ad un singolo microstato.
=== Calore e lavoro ===
Il [[lavoro (fisica)|lavoro]] è l'energia trasferita associata all'effetto di un'azione macroscopica e ordinata sul sistema. Non è possibile causare un salto nel [[livello energetico]] di un componente microscopico di un sistema come effetto diretto del lavoro, ma è possibile cambiare l'energia del livello energetico del sistema.
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== Collegamenti esterni ==
* {{en}} [http://theory.ph.man.ac.uk/~judith/stat_therm/node57.html Alcune illustrazioni di microstati contro macrostati]
{{Meccanica statistica}}
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[[fr:Micro-état (physique statistique)]]
[[nl:Microtoestand]]
[[no:Mikrotilstand]]
[[sv:Mikrotillstånd]]
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