Microstato (fisica): differenze tra le versioni

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{{F|fisica|ottobre 2012}}
In [[meccanica statistica]], un '''microstato''', o '''stato microscopico''', di un [[sistema termodinamico]] è una specifica e dettagliata configurazione assunta dal sistema durante le sue [[temperatura|fluttuazioni termiche]].
 
Se si considera un sistema composto da N particelle, lo stato microscopico di tale sistema è completamente definito da 6N variabili: le 3N componenti della posizione (x, y, z) e le 3N componenti dell'[[Impulso (fisica)|impulso]] (<math>p_x</math>, <math>p_y</math>, <math>p_z</math>).
Quando N è molto grande (dell'ordine di grandezza del [[numero di Avogadro]]) il problema della definizione dello stato non si può affrontare dal punto di vista della [[meccanica classica]] ma dal punto di vista della [[meccanica statistica]].
 
Il concetto di microstato si antepone a quello di ''macrostato'' di un sistema, che fa riferimento alle proprietà macroscopiche, come la [[temperatura]] e la [[pressione]], ed è caratterizzato da una [[distribuzione di probabilità]] su un certo [[insieme statistico|insieme]] di microstati, che descrive la [[probabilità]] di trovare il sistema in un certo microstato.
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:<math>~dU = \delta W + \delta Q</math>
 
Attenzione: le due definizioni precedenti di calore e lavoro sono tra le poche espressioni delldella [[meccanica statistica]] dove la somma corrispondente al caso quantistico non può essere convertita in un [[integrale]] nel limite classico di un [[continuum di microstati]]. Il motivo è che i microstati classici spesso non sono definiti in relazione ad un preciso microstato quantistico associato, il che significa che quando il lavoro cambia l'energia associata al livello energetico del sistema, l'energia dei microstati classici non segue questo cambiamento.
 
== Voci correlate ==
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{{Meccanica statistica}}
 
{{portale|fisica}}
 
[[Categoria:Meccanica statistica]]
[[Categoria:Sistemi termodinamici]]