Gotowa bibliografia na temat „Thermodynamics”
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Artykuły w czasopismach na temat "Thermodynamics"
Li, Li-Fang, i Jian-Yang Zhu. "Thermodynamics in Loop Quantum Cosmology". Advances in High Energy Physics 2009 (2009): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2009/905705.
Pełny tekst źródłaRashkovskiy, S. A. "Hamiltonian Thermodynamics". Nelineinaya Dinamika 16, nr 4 (2020): 557–80. http://dx.doi.org/10.20537/nd200403.
Pełny tekst źródłaGoto, Shin-itiro. "Affine geometric description of thermodynamics". Journal of Mathematical Physics 64, nr 1 (1.01.2023): 013301. http://dx.doi.org/10.1063/5.0124768.
Pełny tekst źródłaPokrovskii, Vladimir N. "A Derivation of the Main Relations of Nonequilibrium Thermodynamics". ISRN Thermodynamics 2013 (21.10.2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/906136.
Pełny tekst źródłaWANG, LIQIU. "AN APPROACH FOR THERMODYNAMIC REASONING". International Journal of Modern Physics B 10, nr 20 (15.09.1996): 2531–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296001124.
Pełny tekst źródłaZhang, Dongliang, i Qi Ouyang. "Nonequilibrium Thermodynamics in Biochemical Systems and Its Application". Entropy 23, nr 3 (25.02.2021): 271. http://dx.doi.org/10.3390/e23030271.
Pełny tekst źródłaShabanova, Galina, Oksana Myrgorod, Oleksandr Pirohov i Marina Tomenko. "Barium Aluminates and the Study of their Basic Thermodynamic Data". Materials Science Forum 1100 (19.10.2023): 139–46. http://dx.doi.org/10.4028/p-ak1mbo.
Pełny tekst źródłaQuan, Hai-Tao, Hui Dong i Chang-Pu Sun. "Theoretical and experimental progress of mesoscopic statistical thermodynamics". Acta Physica Sinica 72, nr 23 (2023): 230501. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20231608.
Pełny tekst źródłaTuttle, Kenneth L., i Chih Wu. "Computer-Based Thermodynamics". Journal of Educational Technology Systems 30, nr 4 (czerwiec 2002): 427–36. http://dx.doi.org/10.2190/b0x1-r5pw-lcyj-yyme.
Pełny tekst źródłaStruchtrup, Henning. "Entropy and the Second Law of Thermodynamics—The Nonequilibrium Perspective". Entropy 22, nr 7 (21.07.2020): 793. http://dx.doi.org/10.3390/e22070793.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Thermodynamics"
Popovic, Marko. "Application of the Entropy Concept to Thermodynamics and Life Sciences: Evolution Parallels Thermodynamics, Cellulose Hydrolysis Thermodynamics, and Ordered and Disordered Vacancies Thermodynamics". BYU ScholarsArchive, 2018. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6996.
Pełny tekst źródłaDe, Lucca Brenno Jason Sanzio Peter. "Linear irreversible thermodynamics". Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020. http://amslaurea.unibo.it/20975/.
Pełny tekst źródłaLangbein, Rollo Foster. "Thermodynamics and inflation". Thesis, Durham University, 1992. http://etheses.dur.ac.uk/5622/.
Pełny tekst źródłaMatschei, Thomas. "Thermodynamics of cement hydration". Thesis, University of Aberdeen, 2007. http://library.eawag-empa.ch/empa_publications_2007_open_access/EMPA20070485.pdf.
Pełny tekst źródłaPerarnau, Llobet Martí. "Thermodynamics and quantum correlations". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016. http://hdl.handle.net/10803/404732.
Pełny tekst źródłaLa termodinàmica va néixer com una teoria dedicada a l'estudi de cossos macroscòpics en equilibri tèrmic. A partir d'aquell moment, l'abast de la teoria no ha deixat d'augmentar, aplicant-se en l'actualitat a gran part de les disciplines científiques, així com a objectes de mides extremadament diferents. La present tesis està dedicada a l'estudi de la termodinàmica de sistemes quàntics. Conté resultats originals en diferents temes, que inclouen l'extracció de treball de sistemes quàntics, les fluctuacions de treball, la relació entre l'energia i les correlacions quàntiques, i la termodinàmica de sistemes de molts cossos. La primera part de la tesis està dedicada a l'estudi de l'extracció de treball de sistemes quàntics. En aquest context la noció d'estat passiu (un estat del qual no es pot extreure treball) és fonamental. Primer de tot, caracteritzem el conjunt d'estats passius, i en particular trobem els més energètics, que es troben a l'altre extrem dels estats tèrmics (o de Gibbs). Notablement, els estats passius poden ser activats, en el sentit que es pot extreure treball d'un conjunt suficientment gran de còpies d'un estat passiu. Estudiant en detall l'esmentat procés d'activació, trobem una relació entre la velocitat del procés i l'entrellaçament generat. Seguidament, considerem la possibilitat d'extreure treball d'un sistema utilitzant un bany tèrmic. En aquest cas, d'acord amb la segona llei de la termodinàmica, la quantitat de treball està limitada per l'energia lliure. Per sistemes quàntics, en molts casos no és possible extreure tota l'energia lliure, i desenvolupem correccions de la segona llei que depenen només de la mida del bany i de la seva estructura. A continuació estudiem les fluctuacions termodinàmiques (en particular del treball), que són especialment rellevants per sistemes microscòpics. La seva descripció en el règim quàntic és especialment difícil, donat que les mesures tenen un efecte invasiu en l'estat. De fet, mostrem que és impossible mesurar exactament les fluctuacions d'energia en processos que involucren coherència quàntica. Malgrat aquest resultat, també desenvolupem un sistema per mesurar les fluctuacions del treball de forma aproximada. Una part important d'aquesta tesis està dedicada a la relació entre les correlacions (quàntiques) i el treball. Comencem considerant un conjunt d'estats correlacionats, que individualment es troben en un estat tèrmic. La motivació és que en aquest cas el treball contingut en els estats prové únicament de les correlacions. En aquest escenari, calculem la quantitat de treball que es pot extreure d'estats entrellaçats, estats separables i estats correlacionats amb una determinada entropia. És a dir, calculem el treball màxim que es pot extreure de les correlacions, tan clàssiques com quàntiques. A continuació, considerem el procés invers, és a dir, la creació de correlacions en estats tèrmics. En aquest cas derivem límits en la temperatura màxima per poder crear diferents tipus entrellaçament, i el corresponent cost energètic. Finalment, estudiem la termodinàmica de sistemes de molts cossos. Aquí fem servir un dels resultats més importants relacionats amb l'equilibració en sistemes quàntics: sistemes quàntics tancats que involucren moltes partícules no arriben a l'equilibri, però es comporten com si hi haguessin arribat per la majoria d'observables (incloent observables rellevants des d'un punt de vista físic com l'energia). Tanmateix, el corresponent estat d'equilibri no és sempre tèrmic, i a vegades només es pot descriure mitjançant un estat generalitzat de Gibbs (GGE). La nostra contribució consisteix en desenvolupar un formalisme que permet estudiar la producció d'entropia i l'extracció del treball en estats GGE, el qual apliquem a sistemes de fermions.
Bakk, Audun. "Statistical Thermodynamics of Proteins". Doctoral thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Physics, 2002. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-494.
Pełny tekst źródłaThe subject of this thesis is to formulate effective energy expressions (Hamiltonians) of proteins and protein related systems. By use of equilibrium statistical mechanics we calculate thermodynamical functions, whereupon we compare the results from theory with experimental data. Papers 1-7 and 10-12 concern this problem. In addition, Paper 8 (P8) and Paper 9 (P9) are attached. Both these papers were finalized during the Ph.D. study. However, they are not related to proteins.
Papers II, III, V, VII, VIII, XI and XII are reprinted with kind permission of Elsevier, sciencedirect.com Papers VI and IX are reprinted with kind permission of the American Physical Society.
Erickson, Kristy M., i University of Lethbridge Faculty of Arts and Science. "Thermodynamics of aqueous solutions". Thesis, Lethbridge, Alta. : University of Lethbridge, Faculty of Arts and Science, 2007. http://hdl.handle.net/10133/529.
Pełny tekst źródłaxiv, 148 leaves ; 29 cm.
Manda, Dimitra. "Thermodynamics of polymer blends". Thesis, Imperial College London, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.300415.
Pełny tekst źródłaGuedens, Raf Maurice Elvire. "Thermodynamics of gravitating systems". Thesis, University of Cambridge, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.619992.
Pełny tekst źródłaWeiguo, Shen. "Thermodynamics of alkane solutions". Thesis, University of Canterbury. Chemical and Process Engineering, 1988. http://hdl.handle.net/10092/7727.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Thermodynamics"
1924-, Modell Michael, red. Thermodynamics and its applications. Wyd. 3. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall PTR, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaHaywood, R. W. Equilibrium thermodynamics ("single-axiom" approach): For engineers and scientists. Malabar, Fla: Krieger Pub. Co., 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaHaywood, R. W. Equilibrium thermodynamics ("single-axiom" approach): For engineers and scientists : worked problems. Malabar, Fla: Krieger Pub. Co., 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaAnderson, E. E. Thermodynamics. Boston: PWS Pub., 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaHolman, J. P. Thermodynamics. Wyd. 4. New York: McGraw-Hill, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Richards Donald, red. Thermodynamics. Wyd. 6. Boston: WCB McGraw-Hill, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaBalmer, Robert T. Thermodynamic tables to accompany Modern engineering thermodynamics. Amsterdam: Boston, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaÇengel, Yunus A. Thermodynamics: An engineering approach. New York: McGraw-Hill, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaÇengel, Yunus A. Thermodynamics: An engineering approach. Wyd. 5. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaÇengel, Yunus A. Thermodynamics: An engineering approach. Wyd. 4. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Thermodynamics"
Wills, Peter R., David J. Scott i Donald J. Winzor. "Thermodynamics and Thermodynamic Nonideality". W Encyclopedia of Biophysics, 1–8. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-35943-9_287-1.
Pełny tekst źródłaWills, Peter R., David J. Scott i Donald J. Winzor. "Thermodynamics and Thermodynamic Nonideality". W Encyclopedia of Biophysics, 2583–89. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16712-6_287.
Pełny tekst źródłaAskerov, Bahram M., i Sophia R. Figarova. "Law of Thermodynamics: Thermodynamic Functions". W Thermodynamics, Gibbs Method and Statistical Physics of Electron Gases, 43–92. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03171-7_2.
Pełny tekst źródłaSilver, Brian L. "Thermodynamics". W The Physical Chemistry of MEMBRANES, 111–35. Dordrecht: Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9628-7_6.
Pełny tekst źródłaTeixeira-Dias, José J. C. "Thermodynamics". W Molecular Physical Chemistry, 1–82. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41093-7_1.
Pełny tekst źródłaRobinett, Rush D., i David G. Wilson. "Thermodynamics". W Understanding Complex Systems, 13–21. London: Springer London, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-823-2_2.
Pełny tekst źródłaStreng, William H. "Thermodynamics". W Characterization of Compounds in Solution, 5–18. Boston, MA: Springer US, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1345-2_2.
Pełny tekst źródłaCarlin, Richard L. "Thermodynamics". W Magnetochemistry, 36–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-70733-9_3.
Pełny tekst źródłaPaterson, Mervyn S. "Thermodynamics". W Materials Science for Structural Geology, 21–30. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-5545-1_2.
Pełny tekst źródłaLavis, David A. "Thermodynamics". W Theoretical and Mathematical Physics, 5–11. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9430-5_1.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Thermodynamics"
Morse, John S. "Restructuring Applied Thermodynamics: Exploratory Thermodynamics". W ASME 1994 International Computers in Engineering Conference and Exhibition and the ASME 1994 8th Annual Database Symposium collocated with the ASME 1994 Design Technical Conferences. American Society of Mechanical Engineers, 1994. http://dx.doi.org/10.1115/cie1994-0486.
Pełny tekst źródłaMuschik, W., i M. Kaufmann. "Quantum - Thermodynamics: Bridging Quantum Mechanics and Thermodynamics". W 101st WE-Heraeus-Seminar. WORLD SCIENTIFIC, 1993. http://dx.doi.org/10.1142/9789814503648_0022.
Pełny tekst źródłaBlanc, Philippe, Benoit MADE, Philippe Vieillard, Fabrizio Gherardi, Helene Gailhanou, Nicolas Marty, Stephane Gaboreau, Bruno Letat, Claudio Geloni i Eric Gaucher. "Thermodynamics for clay minerals: calculation tools for estimating thermodynamic properties". W Goldschmidt2021. France: European Association of Geochemistry, 2021. http://dx.doi.org/10.7185/gold2021.3542.
Pełny tekst źródłaMcClain, Stephen T. "Advanced Thermodynamics Applications Using Mathcad". W ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/imece2009-11313.
Pełny tekst źródłaFodor, Zoltan. "QCD Thermodynamics". W The XXV International Symposium on Lattice Field Theory. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2008. http://dx.doi.org/10.22323/1.042.0011.
Pełny tekst źródłaShattuck, M. D., R. A. Ingale, P. M. Reis, Masami Nakagawa i Stefan Luding. "Granular Thermodynamics". W POWDERS AND GRAINS 2009: PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROMECHANICS OF GRANULAR MEDIA. AIP, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3179956.
Pełny tekst źródłaWANG, J. T. "NONEQUILIBRIUM NONDISSIPATIVE THERMODYNAMICS — A NEW FIELD OF MODERN THERMODYNAMICS". W In Celebration of the 80th Birthday of C N Yang. WORLD SCIENTIFIC, 2003. http://dx.doi.org/10.1142/9789812791207_0030.
Pełny tekst źródłaGyftopoulos, Elias P. "Entropy: Part II — Thermodynamics and Perfect Order". W ASME 1999 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1999. http://dx.doi.org/10.1115/imece1999-0831.
Pełny tekst źródłaStrzelecki, Andrew, Kyle Kreigsman, Clement Bourgeois, Paul Estevenon, Vitaliy Goncharov, Nian Wei, Stephanie Szenknect i in. "Thermodynamics of CeSiO₄". W Goldschmidt2020. Geochemical Society, 2020. http://dx.doi.org/10.46427/gold2020.2474.
Pełny tekst źródłaCucić, Dragoljub, Angelos Angelopoulos i Takis Fildisis. "Paradoxes of Thermodynamics". W ORGANIZED BY THE HELLENIC PHYSICAL SOCIETY WITH THE COOPERATION OF THE PHYSICS DEPARTMENTS OF GREEK UNIVERSITIES: 7th International Conference of the Balkan Physical Union. AIP, 2010. http://dx.doi.org/10.1063/1.3322352.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Thermodynamics"
Migliori, Albert. Precision Plutonium Thermodynamics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), kwiecień 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1245567.
Pełny tekst źródłaAllendorf, Mark D., i Ted Besmann. Thermodynamics Resource Data Base. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2007. http://dx.doi.org/10.2172/1139974.
Pełny tekst źródłaPropp, W. A. Graphite Oxidation Thermodynamics/Reactions. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 1998. http://dx.doi.org/10.2172/769038.
Pełny tekst źródłaZavarin, M., Cindy Atkins-Duffin, W. Bourcier i S. F. Carle. M4SF-19LL010302082-International Thermodynamics Activities. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), czerwiec 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1529824.
Pełny tekst źródłaFriese, Judah I., Linfeng Rao, Yuanxian Xia, Paula P. Bachelor i Guoxin Tian. Actinide Thermodynamics at Elevated Temperatures. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), listopad 2007. http://dx.doi.org/10.2172/1025102.
Pełny tekst źródłaGlass, A. S., J. W. Larsen, D. M. Quay i J. E. Roberts. Thermodynamics and surface structure of coals. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 1991. http://dx.doi.org/10.2172/7154253.
Pełny tekst źródłaHolder, G. D., i Chang-Ha Lee. Thermodynamics of coal liquid/solid systems. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), sierpień 1989. http://dx.doi.org/10.2172/7161157.
Pełny tekst źródłaGlass, A. S., J. W. Larsen, D. M. Quay, J. E. Roberts i P. C. Wernett. Thermodynamics and surface structure of coals. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 1991. http://dx.doi.org/10.2172/7172182.
Pełny tekst źródłaLarsen, J. W., D. M. Quay, J. E. Roberts i P. C. Wernett. Thermodynamics and surface structure of coals. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 1990. http://dx.doi.org/10.2172/7181414.
Pełny tekst źródłaWernett, P. C., i J. W. Larsen. Surface structure and thermodynamics of coals. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 1989. http://dx.doi.org/10.2172/7181419.
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