* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ПТРВЫЙ ПРИНЦИП ТПРМОДИНЛМПКП 271 Гиббс, разработавший термодинамические приемы изучения физико-хими ческих процессов, первый дал систематическое изложение статистической механики, причем он сам считал статистическую механику „как рацио нальную основу термодинамики ** Энгельс, придававший огромное значе ние закону превращения энергии (он особенно подчеркивал важность в учении об энергии факта превращения энергии из одной формы в другую, качественно от нее отличную, при условии сохранения общего количества энергии), определенно указывал, что законы превращения энергии являются основой, от которой должно отправляться детальное изучение каждой формы движения — соответствующей той или иной форме энергии. „Теперь уже не прнхоаится доказывать как нечто новое, что количество движения (так называемая энергия) не изменяется, когда из кинетической энергии (так называемой механической силы) оно пре вращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию и т. п., н наоборот. „Это раз навсегда служит также основанием более глубокого ис следования самого процесса, в познании которого заключается все познание природы" („Диалектика природы", стр. 3 7 3 — 3 7 5 , подчеркнуто нами. А. Т.). „Если мы знаем, в какое количество механического движения превращается определенная масса теплового движения, то мы еще ничего не знаем о природе теплоты, как бы ни необходимо было изучение этих превращений для исследования этой природы теп лоты. Рассматривание ее как формы движения это — последний три умф физики..." („Диалектика природы", стр. 1 9 , подчеркнуто нами. А. Т.) Вот, именно, вследствие того, что термодинамика необходима для изучен ния природы теплоты и других форм энергии, но сама еще не дает данных об этой природе, ее выводы и кажутся несколько оторванными от других областей. Мы увидим, как эти связи обнаружатся постепен но, по мере углубления в самое существо изучаемых нами процессов. Другая особенность термодинамики, вытекающая из существа ее ме тода, заключается в том, что она рассматривает идеальные, так назы ваемые обратимые, процессы. Под обратимым процессом мы подразуме ваем такой процесс, который в любой момент можно заставить в точ ности итти в обратном порядке, проходя через все те состояния, но в обратной последовательности, через которые система прошла в «прямом» направлении. Например, пусть газ, заключенный в цилиндре под порш нем, сообщается с каким-либо источником тепла. Постепенно уменьшая давление на поршень, мы можем заставить газ расширяться и погло щать тепло от нагревателя. Если же мы в какой-либо момент, вместо уменьшения нагрузки, начнем загружать поршень, газ начнет сжиматься, и тепло начнет переходить в обратном направлении из газа в нагрева тель. Для того, -чтобы этот процесс „обращения" был возможен, необ ходимо, чтобы температура газа бесконечно мало отличалась от темпе ратуры нагревателя, так как иначе при переходе от расширения к сжа тию еще в течение некоторого времени температура газа будет ниже 1емпературы нагревателя и, следовательно, тепло еще будет попрежне му переходить от нагревателя к газу, тогда как расширение уже сме нилось сжатием. Таким образом „обращение", т. е. обратный переход системы через прежние состояния, не осуществляется. Точно так же 4