Podobne ako molekulárno-kinetická teória plynov sa termodynamika zaoberá analýzou plynov. Zatiaľ čo molekulárno-kinetická teória plynov skúma plynové procesy s mikroprístupom, termodynamika má na druhej strane makroskopický prístup. To znamená, že termodynamika nezohľadňuje procesy na úrovni molekúl, ale na plyn sa pozerá ako na celok a procesy plynov sú fenomenologicky pozorované. Základné parametre sa určujú pri pozorovaní procesu plynu.
Termodynamika je veda, ktorá študuje výskyt vzájomnej premeny tepla a iných foriem energie (mechanická, chemická, elektrická). Je všeobecne známe, že teplo vzniká pri vykonávaní mechanických prác.
Vieme, že práca premieňa mechanickú energiu na teplo. Je dobre známe, že teplo sa môže premieňať aj na mechanické práce - napríklad sa vyparuje zahrievaná voda a že para môže spustiť turbínu, ktorá vykonáva mechanické práce. Táto premena tepla však nie je jednoduchá a nikdy nie je úplná.
Vyriešenie vzťahu pri transformácii práce na teplo alebo teplo na mechanickú prácu viedlo k termodynamike ako vedy.
Termodynamika sa vyvinula zo zistení získaných experimentmi a je založená na experimentálne určených zákonoch, t. J. Zákonoch termodynamiky.
Poznamenajme: Prvá postulátna rovnováha uvádza, že každý systém prírodných telies sa snaží o rovnovážny stav, a keď ho dosiahne, systém sa už sám nedokáže zmeniť..
Druhá postulátna rovnováha nám hovorí, že ak je jedno z dvoch telies v tepelnej bilancii v rovnováhe s niektorým tretím telom, potom tretie telo je v rovnováhe so zvyšným telom. Druhý postulát rovnováhy sa tiež nazýva nulový zákon termodynamiky. T
Prvým termodynamickým zákonom je rozšírenie všeobecného prírodného práva na tepelné javy. Toto je zákon o zachovaní a premene energie. Druhý zákon termodynamiky poukazuje na priebeh procesov, ktoré sa odohrávajú v prírode, ktorá nás obklopuje, a vyjadruje zvláštnosť týchto procesov. Tretí zákon termodynamiky umožňuje jednoznačne určiť dôležitú termodynamickú veľkosť štátu - entropiu.
Kinetika je súčasťou teoretickej mechaniky, ktorá študuje pohyb telies a sily, ktoré tento pohyb spôsobujú. Kinetika je súčasťou mechanizmu, ktorý skúma polohu tela a materiálové body (častice) opisujúce jeho pohyb bez analýzy príčiny pohybu. Na opis jednotlivých pohybov je tiež potrebné zvoliť vhodný súradnicový systém, na základe ktorého sa vykoná opis pohybu. Rozlišujú sa jednorozmerné (lineárne), dvojrozmerné (ploché) a trojrozmerné (priestorové) súradnicové systémy. Na druhej strane je kinetika súčasťou mechaniky, ktorá analyzuje pohyb tuhého telesa / častice pod vplyvom sily a opisuje vplyv sily pomocou rôznych zákonov a vzťahov. Problémy riešené kinetikou možno rozdeliť na dve základné otázky:
Úlohou kinetiky je nastavenie diferenciálnych rovníc pohybu a ich integrácia. Diferenciálne rovnice materiálov pohybových bodov sú odvodené zo základného zákona dynamiky - II Newtonov zákon.
Termodynamika je veda, ktorá študuje javy vytvorené prepojením tepelných a iných foriem energie (mechanická, chemická, elektrická). Kinetika je súčasťou teoretickej mechaniky, v ktorej sa študujú zákony pohybu metrických telies pod vplyvom sily. Kinetika študuje vzťahy medzi pohybmi tela a vzorkami pochádzajúcimi z IKT, t.j. sila a hybnosť.
Termodynamika sa týka toho, či sa môže uskutočniť proces (reakcia), zatiaľ čo kinetika analyzuje rýchlosť (rýchlosť) procesu.
Termodynamika sa používa v stabilných rovnovážnych systémoch, zatiaľ čo kinetika je použiteľná v prechodných systémoch.
Termodynamika ukazuje, či existuje dostatočná sila na vyvolanie transformácie. Kinetika ukazuje, ako prekonať energetickú bariéru, aby sa mohla vykonať úplná transformácia.