Entropiska krafter speciellt hos gummi
|
|
- Rickard Jonasson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Entropiska krafter speciellt hos gummi Helena Engström Självständigt arbete 2 hp September 20 Introduktion/motivering En entropisk kraft är precis vad det låter som, en kraft som uppkommer på grund av att ett system vill öka sin entropi. Ett exempel på en entropisk kraft är den du känner när du försöker dra ut ett gummiband. Ett annat exempel är kraften en ideal gas fångad i en låda utövar på lådan. Den första delen av arbetet kommer att behandla entropin hos gummi. Först tar vi fram ett uttryck för kraften som tenderar att dra ihop en bit gummi och ser vad som krävs för att den ska vara rent entropisk. Därefter undersöker vi ett experiment av Meyer och Ferri. Efter det tar vi fram två uttryck för entropin hos ett gummiband, ett termodynamiskt och ett med hjälp av statistisk fysik. Den sista delen kommer att behandla en artikel skriven av Igor M. Sokolov i vilken han försöker visa att entropiska krafter i ett system uppkommer som följd av begränsningar eller tvång på en mikroskopisk nivå i systemet.
2 Sammanfattning I arbetet definierar vi gummi utifrån dess elastiska egenskaper och kommer fram till att dess elasticitet och dess ovanliga egenskap att dra ihop sig när temperaturen ökar beror på polymerkedjornas förmåga att rotera kring sina fästpunkter och tendensen att vilja lägga sig i en oregelbunden form. Men andra ord öka sin entropi. Vi kommer fram till vad som krävs för att kraften ett gummiband som hettas upp drar ihop sig med ska vara entropisk. Nämligen att den inre energin inte beror av de yttre variablerna utan bara av temperaturen. Vi verifierar att så är fallet genom att undersöka ett experiment. Vi tar fram två uttryck för entropierna hos en bit gummi och jämför krafterna de skulle ge med uppmätta krafter. Vilket inte ger oss så mycket mer än en uppfattning om hur idealiserade våra räkningar egentligen är och hur mycket de skiljer sig från verkligt gummi. Vi undersöker en artikel som med exempel försöker avmystifierade de entropiska krafterna genom att visa att de kan tas fram med hjälp av statistisk mekanik där de beskrivs som mekaniska motkrafter. Vi beräknar den inre energin för en ideal gas i en låda med en icke ideal vägg och undersöker hur denna förändras när väggen blir mer och mer ideal. Abstract Entropic forces, especially for rubber In this work we define rubber from its elastic properties. We conclude that its elasticity and its unusual capacity to contract as the temperature increases is due to the polymer chains' ability to rotate around their attachment points and the tendency to get stuck in an irregular shape. In other words increase their entropy. We discuss how the force contracting a rubber band, when heated, is entropic. Hence the internal energy does not depend on external variables, but only on the temperature. We verify that this is the case by examining an experiment. We obtain two expressions for the entropy of a piece of rubber and compare the forces with the measured forces. Which did not give us much more than an idea of how idealized our calculations really are and how much they differ from real rubber. We examine an article with attempts to demystify the entropic forces with several examples by showing that they can be deduced from statistical mechanics where they are described as mechanical counterforces. We calculate the internal energy of an ideal gas in a box with a non-ideal wall and examines how this changes when the wall becomes more and more ideal.
3 Gummits historia Varför gummis elastiska egenskaper skiljer sig så mycket från andra fasta material började man intressera sig för under 920-talet. Meyer, Valko och von Susich lade 932 fram sin teori för gummis elasticitet och det är den allmänt accepterade teorin idag. De visade också utgående från sin teori att spänningen i en bit utdraget gummi är direkt proportionell mot den absoluta temperaturen. Detta innebär att gummi, till skillnad från till exempel metaller, tenderar att dra ihop sig när temperaturen ökar. Vi kommer att se senare att detta är direkt kopplat till att kraften bakom hopdragningen är entropisk. Gummi består av långa polymerkjedor och de tre ovan nämnda förklarade dess elasticitet som förmågan hos kedjan att lägga sig i en oregelbunden form genom att utbyta energi mellan sina olika delar och närliggande atomer och förmågan hos länkarna att rotera. De menade alltså att gummis elastiska egenskaper enbart berodde på den molekylära strukturen. Under samma år gjorde Busse en noggrann analys av de allmänna och generella villkor som krävs för att uppnå gummiliknande elasticitet. Han kom fram till att de finns tre sådana villkor:. Det måste finnas en molekyl som är en lång kedja vars länkar kan rotera fritt. 2. Det måste finnas svaga sekundära krafter som verkar mellan molekylerna. 3. Molekylerna måste vara fästa vid varandra på några få ställen längs kedjan och bilda ett tredimensionellt nätverk. Dessa tre kriterier gör att det finns många variationer i den kemiska uppbyggnaden hos de material som klassificeras som gummi. Naturligt gummi uppfyller inte det sista av Busses kriterier och måste modifieras, kallat vulkanisering, för att det ska få de typiska gummiegenskaperna. Om temperaturen sänks kommer länkarna till slut ha för lite termisk energi för att kunna rotera. Då kommer gummit att förlora sin elasticitet, detta kallas glastillstånd. För vilken temperatur detta sker beror på den kemiska uppbyggnaden hos gummit. För ett vanligt gummiband ligger den kring 60 C. Om man drar ut gummit för mycket kommer man slita sönder bindningarna som nämns i det tredje kriteriet och då ändra strukturen. Det finns alltså en övre gräns för hur mycket man kan dra ut gummit om man vill undersöka en reversibel process. Vilket vi kommer vilja göra. En kontinuerlig förändring i gummits struktur som kallas kristallisering sker också när temperaturen sänks och/eller gummit dras ut. Kristallisering innebär att fler och fler fästpunkter (de i kriterium tre) skapas och gör att gummit blir mer stabilt och det krävs mer kraft för att dra ut det en viss bit. När gummi dras ut förloras en viss del av energin tillförd som arbete som värmeförluster. Detta kallas hysteres och är ännu en sak man måste tänka på när man jämför riktigt gummi med idealt gummi. Fler intressanta fakta om gummi och referenser till originallitteratur hittas i Treloar []
4 Att dra i en bit gummi I det här stycket vill jag visa hur man kommer fram till ett uttryck för kraften som tenderar att dra ihop ett utdraget gummiband, samt klargöra vilka experimentresultat som skulle stödja att kraften är rent entropisk. En allmän referens för detta avsnitt är Müller och Strehlow [2] Föreställ dig en bit av ett godtyckligt fast material med elastiska egenskaper vars nedre ände är fixerad, se Figur. En kvasistatisk kraft börjar dra den övre fria änden uppåt så att materialet dras ut och blir deformerat. Att kraften är kvasistatisk innebär att utdragningen är homogen genom hela materialet, att kraften vi drar med alltid balanseras av en kraft som materialet försöker dra ihop sig med och att accelerationer, kinetisk energi och entropiproduktion är försumbara. Enligt Figur betecknas kraften som drar i materialet P λ som alltså till beloppet är lika med kraften materialet drar ihop sig med. Längden när materialet är odeformerat är L 0 λ och när det är deformerat L λ. Figur : Till vänster: godtyckligt fast material med elastiska egenskaper och längd L 0 λ. Till höger: Samma material men nu utdraget till en längd L λ. Bild från Müller och Strehlow [2], där kallad Fig 2.. Termodynamikens första och andra lag lyder U =W +Q respektive S Q där U är den inre T energin, W arbetet som utförs på systemet, Q det tillförda värmet, S entropin och T systemets temperatur. För att ta fram ett uttryck för kraften skriver vi om lagarna som du dt = Q+Ẇ respektive ds dt = Q T () Eftersom förloppet är kvasistatiskt och ingen entropiproduktion förekommer övergår den andra 2
5 lagen i en likhet. Arbete definieras som kraften multiplicerat med den förflyttade sträckan och vi kan därför i detta fall skriva Ẇ =P λ dl λ dt Genom att eliminera Q och Ẇ med hjälp av ekvation () och (2) erhåller man Gibbs ekvation för S TdS=dU P λ dl λ (3) (2) På samma sätt kan vi få fram ett uttryck för den fria energin F =U TS df =d (U TS )= SdT +P λ dl λ (4) Från ekvation (3) kan vi nu få fram ett uttryck för kraften P λ = U L λ T S L λ (5) Det finns ett generellare sätt att ta fram kraften från den fria energin. Om vi väljer x till en godtycklig yttre variabel kan kraften skrivas som f (x)= F x U (x) = T S (x) x x (6) Vilket är ett uttryck vi kommer att använda senare. Anledningen till att vi tar fram kraften från den fria energin och inte från Gibbs energi är att vi vill ha kraften uttryckt i variablerna x (L i fallet vi betraktar nu) och T, för de är dessa variabler vi vill variera. Skulle vi istället använt Gibbs energi hade vi fått kraften uttryckt i S och L. Men variablerna vi kommer variera är L och T Från ekvation (4) och villkoret att F måste vara en väldefinierad funktion, det vill säga de partiella andraderivatorna måste vara lika får vi S = P λ L λ T (7) Eliminerar vi S L λ mellan (5) och (7) får vi U =P λ T P λ L λ T (8) Enligt ekvation (5), och mer generellt (6), är kraften uppdelad i en del som beror av den inre energin och en del som beror av entropin. Figur 2 visar hur kraften varierar med temperaturen för ett godtyckligt material när L λ hålls konstant. Med hjälp av ekvation (5), (7) och (8) vet vi att lutningen hos tangenten representerar den entropiska delen av kraften medan avståndet mellan origo och punkten där tangenten skär y-axeln motsvarar den del av kraften som beror av den inre energin. Just 3
6 att kraften inte beror av den inre energin för entropiska krafter kan direkt ses från (6). Om U=U(T) och alltså oberoende av x så beror kraften bara av de yttre variablerna genom entropitermen. Alltså en entropisk kraft. Om experiment utförs där kraften mäts upp som funktion av temperaturen hos ett konstant utdraget gummiband borde alltså grafen bestå av en rak linje som går genom origo. Det är bara då som tangenterna till kurvans alla punkten skär origo. Detta experiment och dess resultat är vad nästa avsnitt kommer att behandla. Figur 2: Kurva för spännkraften som funktion av temperaturen för ett godtyckligt material med elastiska egenskaper där utdragningen L λ hålls konstant. Bild från Müller och Strehlow[2], där kallad Fig
7 Ett experiment med gummi Kurt H. Meyer och Cesare Ferri publicerade 935 sin artikel Sur l'élasticité du caoutchouc, Om gummis elasticitet [4]. De genomförde experiment för att försöka bestämma den termiska koefficienten hos den elastiska kraften för gummi under reversibel utdragning. De använde sig av två olika sorters gummi och undersökte den elastiska kraften som funktion av temperaturen vid olika utdragningar. När gummi dras ut och hettas upp börjar polymerkedjorna i det att glida och spänningen minskar med tiden även vid konstant temperatur. Detta resulterar i en ickereversibel process. Meyer och Ferri använde sig av specialtillverkat gummi som snabbt uppnådde konstant spänning. De värmde gummit till den högsta temperatur det skulle utsättas för under experimentet, väntade tills spänningen var så gott som konstant och tog därefter mätdatan för de lägre temperaturerna. Figur 3: Kurvor över spänningen som funktion av temperaturen för fem olika utdragningar. I = 4%, II = %, III = 33%, IV = 77% och V = 66%. Bild tagen från Meyer och Ferri [4]. Figur 3 visar deras mätresultat för spänningen som funktion av temperaturen under olika utdragningar. Figur 4 visar samma grafer extrapolerade ner till origo. För att kraften ska vara entropisk vet vi från ovanstående stycke att den inre energin måste vara oberoende av längden hos 5
8 gummit. Från ovanstående stycke vet vi också att detta innebär att dessa kurvor måste gå genom origo. I Figur 3 ser vi att kurvan som motsvarar utdragningen 4% har en negativ lutning. Detta beror på ett helt annat fenomen än det vi vill undersöka här. Nämligen gummis termiska expansion. Alltså att gummi expanderar när temperaturen ökar. Detta är också orsaken till att de extrapolerade kurvorna i Figur 4 skär spänningsaxeln en bit över origo. Eftersom volymexpansionen minskar spänningen mer för högre temperaturer så lutar inte kurvorna lika mycket i våra figurer som de skulle göra om man kunde bortse från detta fenomen. En grov uppskattning troliggör att kurvorna skulle gå genom origo om man bortsåg från volymexpansionen. Figur 4: Extrapolering ner till origo av Figur 3. Gjord av Helena Engström. 6
9 Termodynamisk härledning av entropin för ett gummiband De makroskopiska egenskaperna för ett gummiband som dras ut, och som vi kommer att använda i den här härledningen är: Gummibandets längd L, spänning τ, temperatur T och den inre energin U. Som vi sagt tidigare finns det en övre gräns för hur mycket vi kan dra ut gummibandet utan att den inre strukturen ändras. Vi kallar denna längd L och längden av gummibandet när det inte är utdraget för L 0. Genom att använda det vi nu vet om gummi får vi två samband mellan dessa storheter. Ett, när längden hålls konstant så ökar spänningen med temperaturen. Följer ur Meyer, Valko och von Susich teori och syns också tydligt i Meyer och Ferris graf (Figur 3). Två, den inre energin är i stort sätt oberoende av längden. Vilket vi visat gäller för gummi. Det är ju just denna egenskap som gör materialet entropiskt. Enklaste representationen av den andra punkten kan skrivas som: U =a T där a är en konstant. Den första punkten kan skrivas som: τ=bt ( L L 0 ) för L 0 <L< L. Att förhållandet mellan spänningen och temperaturen är linjärt är inte givet men går att bevisa, givet att U =a T. Först ska vi observera att spänningen är analog med ett negativt tryck, alltså τ ~ - P, och längden är analog med en volym. Termodynamikens första lag i differentialform blir då: ds= T du τ T dl (9) För att S ska vara väldefinierad måste dess blandade andraderivator vara lika, alltså S 2 U L = S 2 L U (0) vilket ger oss villkoret: L( = T )U U ( τ T ) () L Vänsterledet i () är lika med 0 eftersom T är konstant då U är konstant. Eftersom U är linjär i T kan vi ersätta derivatan med avseende på U med derivatan med avseende på T. För att högerledet ska bli 0 krävs det att uttrycket som deriveras är oberoende av T vilket kräver att τ är linjärt beroende av T. Integrerar vi (9) för energin mellan U 0 och U och längden mellan L 0 och L får vi: S=S 0 +a ln U U 0 b 2 (L L 0) 2 (2) vilket är vårt slutgiltiga uttryck för entropin. Allmän referens för detta avsnitt är Callen [3]. 7
10 Härledning av entropin (statistisk mekanik) Eftersom vi har en bra bild av hur gummi är uppbyggt ska vi nu försöka ta fram entropin utgående från modellen av långa polymerkedjor istället. Vi börjar med att ta fram entropin för en kedja och ut i från det tar vi fram entropin för hela gummibiten. Allmän referens för detta avsnitt är Müller och Strehlow[2]. I vår polymerkedja betecknar vi antalet länkar med N, varje länks längd med b, och kedjans totala längd (en rak linje som går från början av första länken till slutet av sista länken) med r. För att beskriva länkarnas riktning i rummet använder vi θ som vinkeln mellan länkens riktning och kedjans riktning (alltså riktningen hos r) och φ för vinkeln i planet vinkelrätt mot r. Antalet länkar som pekar i en riktning som beskrivs av θ och φ betecknas då N θφ. Vi antar att N och N θφ är så pass stora att vi kan använda Stirlings approximation. Vi får två villkor för vår kedja θϕ N θ ϕ =N b cos θ N θϕ =r θϕ (3a,b) Entropin för hela kedjan ges av S K =k lnw där W = N! N θ ϕ! (4a,b) θϕ Vi antar att fördelningen av N θφ maximerar entropin under bivillkoren (3a,b). Vi maximerar f (α,β, N θϕ )=k ln θϕ där α och β är Lagrangemultiplikatorer. Vi löser alltså N! N θϕ! α ( θϕ N θϕ N ) β ( θϕ bcos θ N θϕ r ) (5) f α = f β = f =0 (6) N θϕ Detta görs genom att först använda Stirlings approximation på den första termen i uttrycket för f. Det sista likheten i (6) ger till slut: N θϕ =e αk e β k bcos θ (7) Vi vill nu uttrycka α och β i termer av våra andra storheter och eliminerar α med hjälp av (3a), (3b) och (7). Vi får då N θϕ = N e θϕ β k bcos θ e β k bcosθ och cos θe β k bcos θ r Nb = θϕ e β k bcos θ θϕ (8a,b) 8
11 Att vi väljer att eliminera α och inte β beror på att faktorn som innehåller α i (7) varken beror av θ eller φ. Faktorn går alltså att bryta ut ur summorna i (3a,b) och är därför mycket lättare att eliminera. Med hjälp av Stirlings approximation och (4a,b) kan vi skriva om entropin som: S K k θ ϕ N θϕ ln N θϕ N (9) sätter vi in (8a) i (9) får vi: S K β r+n k ln( θϕ e β k θ) bcos (20) Det är omöjligt att hitta β exakt men för att få fram ett approximativt förhållande mellan β och r skriver vi om (8b) som: r N k β( = ln e β k θ) bcos (2) För att kunna fortsätta gör vi om detta till en integral med antagandet att antalet sätt en länk kan vara orienterad på i intervallet φ, θ och φ + dφ, θ + dθ är proportionell mot sinθdθdφ. Vi låter Z beteckna proportionalitetsfaktorn. Då kan vi skriva: θϕ θϕ e β k bcosθ 2 π π =Z 0 0 e β k bcos θ sin θ d θ d ϕ=4 π Z sinh β b k βb k (22) Sätter vi in (22) i (2) får vi: r N b = ( coth β b k ) β b (23) k Ekvation (23) kan bara lösas analytiskt för små r/nb. Vilket i vårt fall innebär att molekylen är mycket hoptrasslad. Funktionen i parentesen kallas en Langevinfunktion och går genom origo i ett r/nb, βb/k plan med lutningen en tredjedel. Man kan använda en Taylorutveckling för att visa detta. Vi får alltså: r Nb βb 3 k vilket ger β k = 3 r N b 2 (24a,b) som är förhållandet mellan β och r vi letade efter. Sätter vi in (24a) och (22) i (20) får vi: S K = N k(ln 4 π Z r2 3 N 2 b 2) (25) 9
12 Entropin; från polymerkedja till gummibit Nu har vi ett uttryck för entropin för en av polymerkedjorna i gummibiten. För att få entropin för hela gummibiten börjar vi med att anta att vi har n stycken kedjor och går över till kartesiska koordinater så att: r= θ 2 +θ θ 3, och får entropin: Entropierna för hela gummibiten kan då skrivas som: i fallet när vi inte dragit ut gummibiten och: S K = N k(ln 4π Z θ 2 +θ θ 3 3 N 2 b 2 (26) S 0 = S K (θ,θ 2, θ 3 )z 0 (θ,θ 2,θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 (27) S= S K (θ, θ 2, θ 3 )z(θ, θ 2, θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 (28) i fallet när vi dragit ut gummibiten. Här är z(θ,θ 2,θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 antalet avståndsvektorer i intervallet θ,θ 2, θ 3 och θ +d θ,θ 2 +d θ 2,θ 3 +d θ 3. Funktionen z 0 beskrivs på motsvarande sätt. Vi vill nu ta reda på fördelningsfunktionerna z och z 0 och börjar med den senare. I detta fall är gummibiten inte utdragen och därför isotropisk, vi antar då att fördelningsfunktionen bara beror av r. Vi antar också att antalet avståndsvektorer med längden r i nätverket är proportionellt mot antalet sätt att uppnå längden r. Vilket är: k W =e S K så att ) där C är en konstant. z 0 (θ,θ 2,θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 =C e θ 2 +θ θ 3 3 N 2 b 2 d θ d θ 2 d θ 3, (29) För att få fram C använder vi att z 0 (θ,θ 2,θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 =n, där vi integrerar över alla θ från till. Det ger oss n C= 3 π N b 2 3 0
13 Sätter vi in detta i (29) får vi: n z 0 (θ,θ 2,θ 3 )d θ d θ 2 d θ 3 = π N b e θ 2 +θ θ 3 3 N 2 b 2 d θ d θ 2 d θ 3 (30) För att hitta z måste vi först anta att varje avståndsvektor r deformeras på samma sätt som hela gummibiten. Vi betecknar L λ som längden i riktningen gummibiten dras ut. L 0 λ då den inte är utdragen och på motsvarande sätt döper vi gummibitens andra två dimensioner till L μ respektive L ν. Vi inför λ = L λ /L λ 0 som motsvarar utdragningen av gummit och får då förhållandet: [ L λ L μ L ν] =[ λ λ ] 0 L μ ][Lλ L ν λ Förhållandena L μ L μ 0 och L ν L ν 0 är lika eftersom gummibiten är isotropisk och L λ L μ L ν =L 0 λ L 0 0 μ L ν gäller därför att vi antar att volymen inte förändras under utdragningen. När vi nu vet hur de olika dimensionerna förändras, alltså skillnaden mellan z och z 0 kan vi skriva: så att vi får: z(θ,θ 2,θ 3 )= z 0 ( λ θ, λ θ 2, λ θ 3 ) (3) n z(θ,θ 2,θ 3 )= exp( λ θ 2 2 +λ (θ 2 2 +θ 2 3 ) ) 3 (32) π N b N b2 Nu har vi allt vi behöver för att beräkna entropin enligt (27). Insättning av (25) och (3) i (27) och integration över alla θ från till ger oss till slut uttrycket: S=nk (N ln 4 π Z 2 (λ λ )) (33) Vilket är det sökta uttrycket för entropin. Allmän referens för detta avsnitt är Müller och Strehlow[2].
14 Jämförelse av de två entropierna Vi har nu två olika uttryck för entropin i en bit gummi som blir utdragen. Det första: S =S 0 +a ln U U 0 b 2 (L λ L 0 ) 2 (2) och det andra: S 2 =nk (N ln 4π Z 2 (λ λ )) (33) (2) är alltså entropin vi fick fram genom en termodynamisk räkning och (33) är entropin från räkningen med statistisk mekanik. Vi vill nu jämföra dessa två uttryck och börjar med att skriva om dem som funktioner av den relativa utdragningen ϵ= L λ L 0 L 0. Våra nya uttryck blir då: S =S 0 +a ln U b U 0 2 (L λ L 0 ) 2 =S 0 +a ln U b U 0 2 L 2 0 ϵ 2 (34) respektive S 2 =nk (N ln 4π Z 2 (λ λ ( ))=nk N ln 4πZ 2 ( (ϵ+)2 + ϵ+)) 2 (35) Om vi låter beloppet av ϵ vara mindre än ett kan vi utveckla den sista termen i (35) i en potensserie. Vi använder alltså att: 2 +ϵ = 2 ( ϵ) =2 ( ϵ) n =2( ϵ+ϵ ) (36) n=0 Vi antar nu att ϵ är litet i den meningen att vi kan försumma termerna av högre ordning. Vi ersätter den sista termen i (35) med utvecklingen (36) och får då: S 2 =nk ( N ln 4 π Z 2 ((ϵ+)2 +2( ϵ+ϵ 2 )) ) =nk ( N ln 4 π Z (ϵ)2) (37) Nu är vi redo att jämföra entropierna och ser att båda är funktioner av den relativa utdragningen i kvadrat för små utdragningar. För båda dessa härledningar har vi antagit att utdragningen är liten. I den termodynamiska härledningen sätter vi L till en övre gräns för hur mycket gummibandet får dras ut för att uttrycket fortfarande ska stämma. I den andra härledningen antar vi först att uttrycket för hur länkarna är orienterade maximerar entropin, vilket stämmer sämre och sämre ju mer vi drar ut gummibandet. För att få fram det sista förhållandet mellan β och r antar vi också att kedjan är mycket hoptrasslad, 2
15 alltså inte utdragen särskilt långt. Men, vilket av dessa två uttryck stämmer bäst överens med riktigt gummi? Det enda vi vet är att de stämmer överens för små utdragningar. Och eftersom vi härlett dem på de sätt vi gjort beskriver de riktigt gummi endast för små utdragningar. För att undersöka för hur stora utdragningar de framtagna entropierna faktiskt gäller så tänkte jag nu beräkna spännkraften i gummi vars entropi beskrivs av de båda uttrycken och sedan jämföra dessa med värden som Meyer och Ferri kom fram till experimentellt. Vi utgår från ekvation (6), vilken reduceras till P λ = T S L λ när vi antar att kraften är entropisk. Våra båda spännkrafter bli då: för S, och för S 2. P = S L =b L 2 0 ϵ ϵ L =b L 2 0 ϵ L 0 =b L L 0 ( L 0 )ϵ (38) 0 P 2 = S 2 L =nk 2 ((ϵ+)2 + 2 ϵ+ )=nk L 0 L 0 ( ϵ+ (ϵ+) 2) (39) ϵ [%] P P 2 P 4 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8,2 33 2,5 2,0 3,2 77 5,8 3,8 5,9 66 2,4 6,6 8,9 Tabell : Första kolumnen: den relativa utdragningen i procent. Andra kolumnen: kraften som fås från S normerad så att det första värdet är 0,3. Tredje kolumnen: kraften som fås från S 2 normerad på samma sätt som S. Fjärde kolumnen: kraften från Meyer och Ferris experiment (för låga temperaturer) från Figur 3. Hur bra slutsatser man kan dra från Tabell kan diskuteras. För att kunna göra en ordentlig jämförelse skulle vi behövt fler värden att jämföra. I våra härledningar för uttrycken som till slut gett oss värden för P och P 2 har vi betraktat idealt gummi och som vi tidigare nämnt antagit en liten utdragning. För att våra två uttryck för entropierna skulle stämma överens var vi också tvungna att anta att utdragningen var mindre än en procent. Om vi istället jämfört värden för utdragningar mellan noll och fyra procent kanske man kunnat dra en slutsats om vilken av entropierna som stämmer bäst överens med verkligheten. 3
16 Sokolovs exempel Den här delen kommer att behandla en artikel av Igor M Sokolov som publicerades 200 under titeln Statistical mechanics of entropic forces: disassembling a toy [5]. Artikelns mål är att reda ut vad som ligger bakom de entropiska krafterna. Sokolov försöker med hjälp av flera exempel visa att de entropiska krafterna är Newtons motkrafter som hör ihop med mekaniska tvång eller villkor i systemet. Han börjar med att beräkna motkraften som uppkommer när en polymerkedja dras ut. Hans resonemang påminner mycket om det vi använde när vi tog fram kraften för en bit gummi som dras ut. Han tar fram sannolikheten för att hitta änden av kedjan vid ett visst läge x som funktion av multipliciteten och antagandet att kedjan kan beskrivas som en slumpvandring. Han antar också, som vi vid det här laget vet att den inre energin inte är beroende av de yttre variablerna. För att få fram den sökta kraften använder han det generella uttrycket (6). f (x)= df ds = T dx dx Det slutgiltiga uttrycket för kraften blir alltså: f (x)=k B T d dx ln p( x) (40) Där minustecknet för enkelhetens skulle inte är med eftersom kraftens riktning beror på valet av koordinatsystem. Den här härledningen visar exakt på det Sokolov vill ta upp. Han beskriver detta som ett trolleritrick där man stoppar in en sak och får ut en annan utan att ha en aning om hur det går till, i detta fall var kraften kommer ifrån. Observera att (40) är framtaget med antagandet att kraften ska vara entropisk. Sokolov mål är att ta reda på vilka slags krafter på mikroskopisk nivå som efter att man medelvärdes bildat över dem kan uttryckas som (40), alltså som rent entropiska krafter. 4
17 Ideal gas i låda med en ickeideal vägg Sokolov tror att det som mystifierar de entropiska krafterna är att man går över till ett termodynamiskt resonemang förtidigt i härledningen. När man tar fram kraften från den fria energin verkar det som om upphovet till kraften enbart är att systemet vill öka sin entropi. För att ta reda på om det finns något alternativ till var kraften kommer ifrån härleder Sokolov ideala gaslagen för en gas i en låda med hjälp av statistisk mekanik. På detta sätt hoppas han kunna avmystifiera kraften. Figur 5: Undre bilden: En ideal gas i en låda där den högra väggen inte är ideal. Övre bilden. Potentialen för den högra väggen. Bild från Sokolov[5]. Vår låda får vara en cylinder med den vänstra kanten (ideal vägg) placerad vid -X och den högra (ickeideal vägg) vid 0, enligt Figur 5. Väggarnas area betecknas A så att cylinderns volym blir V = XA. Det enda som spelar roll för potentialen för den icke ideala väggen är att den är lika med noll då x är mindre än noll och att den går mot oändligheten då x går mot oändligheten. Sokolov väljer potentialen till: U (x)=0 för X <x<0 U ( x)= κ x2 2 för 0<x (4) Eftersom vi behandlar en ideal gas så interagerar inte partiklarna med varandra och vi kan betrakta fallet med bara en partikel i lådan. Sannolikheten att partikeln finns vid x är: P (x)=c e U (x ) k B T där C är en normaliseringskonstant som beräknas till: 5
18 C=[ X + π k ] B T 2 κ (42) För X k B T κ kan man approximera C X. Vilket ger oss: κ x 2 P (x)= X e 2 k B T för x > 0 (43) Eftersom potentialen bara är beroende av x-koordinaten får vi sannolikheten som funktion av alla tre dimensioner genom att dela (43) med A. P (x, y, z)= AX e κ x 2 2k B T = V κ x2 2k B T e (44) För att få fram medelkraften som väggen utövar på partikeln beräknar vi: du ( x) f x = P ( x, y, z)dx dy dz= 0 dx X 0 e κ x 2 2 k T B κ x dx = k T B X (45) Från sannolikhetsfunktionen får vi /A och från integreringen får vi A så att de tar ut varandra. I näst sista ledet har vi en gaussisk integral. Observera att det sista uttrycket är oberoende av κ. För att gå från kraften till trycket dividerar vi med arean A och för att gå till ett system med N partiklar multiplicerar vi med N och har då tagit fram den ideala gaslagen PV = NkT. I gränsen κ går mot oändligheten har vi fallet med en ideal låda och eftersom det sista uttrycket i (45) inte beror av κ blir resultatet exakt detsamma. När vi gör beräkningen på det här sättet ser vi var kraften kommer ifrån. Vi medelvärdesbildar över kraften som väggen utövar på partiklarna och kraften vi söker är den tillhörande motkraften, som alltså är helt mekanisk. Som vi vet krävs det att den inre energin enbart är beror av temperaturen för att kraften ska vara entropisk och detta uppfylls automatiskt när vi använder (40) för att beräkna kraften. Men eftersom vi tagit fram kraften för lådan med hjälp av statistisk fysik vet vi nu ingenting om den inte energin. Så det passar bra att nu undersöka hur den ser ut i fallet en ideal gas i en låda med en icke ideal vägg. För att beräkna den inre energin behöver vi: E ' (x, p)= p2 +U (x) (46) 2m och från Sokolovs exempel får vi: P (x)= L+ π k T B 2 κ e U ( x) k B T (47) 6
19 där vi för tydlighetens skulle döpt om X till L och U (x)= κ x2 2 θ(x) där θ( x)=0 för x<0 θ(x)= för x>0. Alltså Heavisides θ-funktion. Vi har också tagit tillbaka den ursprungliga normaliseringskonstanten för att konsekvent kunna undersöka hur energin beter sig när κ går mot oändligheten. Vi behöver också sannolikheten att en viss partikel har rörelsemängden p: där normaliseringskonstanten D=(2 mπ k B T ) 2 så att p 2 P ( p)=d e 2 mk B T (48) Inre energin för vårt system blir då: p 2 P ( p)=(2m π k B T ) 2 e 2 mk B T (49) E= L där P (x, p)=p (x) P ( p) Integralen vi ska beräkna är alltså: E ' (x, p)p ( x, p)dx dp (50) E= L+ π k T B 2κ 2π m k B T L U (x) ( p2 2m ) +U (x) e k B T e p2 2mk b T dx dp (5) Integralen är inte separabel och det är viktigt att komma ihåg att potentialen för väggen beskrivs med hjälp av Heavisides θ-funktion. Det blir fem Gaussiska integraler och håller man tungan rätt i mun när man beräknar dem får man: E= k B T 2 L L+ π k B T 2κ + π 2κ 3 2 (k B T ) L+ π k T B 2κ (52) För att undersöka vad som händer med det här uttrycket då κ går mot oändligheten utvecklar vi det på samma sätt som när vi jämförde entropierna, alltså med en potensserie. När κ går mot π k BT oändligheten kommer roten 2 κ att vara liten. Vi döper om roten genom L till x för L tydlighetens skull och kan då skriva: ( x) = x n = x+x 2... (53) n=0 7
20 Sätter vi in (53) i (52) får vi: E= k B T 2 ( x+x2...)+ x L (k B T ) ( x+ x2...) Utför vi multiplikationerna och skriver tillbaka x som roten genom L får vi det slutgiltiga uttrycket för E: E= k B T 2 +(k B T ) 2 π k B T 2 κ L (54) Låter vi κ gå mot oändligheten blir E= k T B, vilket är den inre energin vi förväntar oss för en 2 ideal gas i en låda. Men om lådan inte är helt ideal, alltså när κ inte går mot oändligheten så beror den inre energin av L. Kraften blir alltså mer och mer entropisk ju större κ är. Och bara i gränsen κ går mot oändligheten blir den rent entropisk. 8
21 Sokolovs andra exempel I de sista exemplen Sokolov tar upp använder han sig av (40) för att ta fram den gällande kraften. Han börjar med att på två olika sätt ta fram kraften som en polymerkedja drar ihop sig med. Först låter han kedjan sitta fast i ena änden och beräknar sannolikheten för att hitta den andra änden vid en viss position. Övre bilden i Figur 6. Sedan tänker han sig att han mäter kraften som kedjan vill dra ihop sig med istället. Nedre bilden i Figur 6. Figur 6: En polymerkedja som är fixerad i en vägg. Övre bild: kedjan är fastspikad. Nedre bild: kedjans ände är kopplad till en fjäder. Sokolov[5]. Med de här två exemplen vill Sokolov visa att man erhåller uttrycket för medelkraften, (40) genom att medelvärdesbilda över mekaniska krafter på mikroskopisk nivå. Hans första exempel är mycket likt det vi gjort tidigare för polymerkedjor. Men i det andra exemplet, den undre figuren, introducerar han ännu en gång en potential, i det här fallet en fjäderpotential för att mäta kraften. Om man jämför detta exempel med den ideala gasen kan man gissa sig till att även denna kraft blir entropisk först när potentialen går mot noll. Även i sitt sista exempel som han kallar Fick-Jacobs uppställningen använder han sig av en potential för att ta fram ett uttryck för kraften. Fick-Jacobs uppställningen handlar om hur kolloidpartiklar uppför sig i en kanal med varierande genomskärningsyta. 9
22 Diskussion/Slutsats Vad är det då vi har kommit fram till? Vi har definierat gummi utifrån dess elastiska egenskaper med Meyer, Valko, von Susich och Busse och kommit fram till att dess elasticitet och dess ovanliga egenskap att dra ihop sig när temperaturen ökar beror på polymerkedjornas förmåga att rotera kring sina fästpunkter och tendensen att vilja lägga sig i en oregelbunden form. Men andra ord öka sin entropi. Vi har med Müller och Strehlow kommit fram till vad som krävs för att kraften ett gummiband som hettas upp drar ihop sig med ska vara entropisk. Nämligen att den inre energin inte beror av de yttre variablerna utan bara av temperaturen. Vi visade också experimentellt att så är fallet med Meyer och Ferri. Med hjälp av först Callen och sedan Müller och Strehlow tog vi fram två uttryck för entropierna hos en bit gummi och jämförde krafterna de skulle ge med Meyer och Ferris uppmätta krafter. Vilket inte gav oss så mycket mer än en uppfattning om hur idealiserade våra räkningar egentligen är och hur mycket de skiljer sig från verkligt gummi. Vi följde Sokolov som med sina exempel avmystifierade de entropiska krafterna genom att visa att de kan tas fram med hjälp av statistisk mekanik där de beskrivs som mekaniska motkrafter. Men vad har vi egentligen kommit fram till vad gäller de entropiska krafterna? Som vi sett i både avsnittet att dra i en bit gummi och Sokolovs inledande resonemang blir en kraft entropisk om den inre energin inte beror av de yttre variablerna. Tar vi fram kraften från den fria energin får vi, som vi sett tidigare: f (x)= U S (x) T x x (6) Där kraften är entropisk om den bara beror av de yttre variablerna genom entropitermen. Alltså den inre energin beror bara av temperaturen. Vi såg att för den ideala gasen i en icke ideal låda blev kraften rent entropisk då lådan blev ideal. Innan lådan blev ideal hade partiklarna en potentiell energi då de befann sig i väggen. Men när väggen blev ideal beskrev hela lådan istället ett tvång på partiklarna. De måste befinna sig mellan -L och noll och får inte befinna sig någon annanstans. Samma sak händer för polymerkedjan. Vi antar att länkarnas längd alltid är lika med b. Deras längd får inte variera. Hade den fått göra det hade länkarna fått en potentiell energi, den inre energin hade då berott på länkarnas längd och kraften hade inte varit rent entropisk längre. Entropiska krafter uppkommer alltså i system där delarna på mikroskopisk nivå inte har någon potentiell energi och istället är begränsade av tvång. Och som Sokolovs exempel antyder är kraften då en medelvärdesbildning av Newtons motkrafter av krafterna tvången utövar på systemen. 20
23 Referenslista [] Treloar L R G 949 The physics of rubber elasticity (Oxford: Clarendon press) [2] Müller I och Strehlow P 2004 Rubber and rubber ballons (Berlin: Springer) [3] Callen H B. 985 Thermodynamics and an introduction to thermostatics 2:a upplagan ( Singapore: John Wiley & sons) [4] Meyer K.H, Ferri C 935 Sur l élasticité du caoutchouc Helv. Chim. Acta [5] Sokolov I M 200 Statistical mechanics of entropic forces: disassembling a toy Eur.J.Phys
Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.
Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell
18. Fasjämvikt Tvåfasjämvikt T 1 = T 2, P 1 = P 2. (1)
18. Fasjämvikt Om ett makroskopiskt system består av flere homogena skilda komponenter, som är i termisk jämvikt med varandra, så kallas dessa komponenter faser. 18.0.1. Tvåfasjämvikt Jämvikt mellan två
9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets
9. Magnetisk energi [RMC] Elektrodynamik, ht 005, Krister Henriksson 9.1 9.1. Magnetisk energi för en isolerad krets Arbetet som ett batteri utför då det för en laddning dq runt en krets, från batteriets
Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik
Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik 203-0-9. Sambandet mellan tryck och temperatur för jämvikt mellan fast och gasformig HCN är givet enligt: ln(p/kpa) = 9, 489 4252, 4 medan kokpunktskurvan
9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets
9. Magnetisk energi [RM] Elektrodynamik, vt 013, Kai Nordlund 9.1 9.1. Magnetisk energi för en isolerad krets Arbetet som ett batteri utför då det för en laddning dq runt en krets, från batteriets anod
9. Magnetisk energi [RMC 12] Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 9.1
9. Magnetisk energi [RMC 12] Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 9.1 9.1. Magnetisk energi för en isolerad krets Arbetet som ett batteri utför då det för en laddning dq runt en krets, från batteriets
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIAL EKVATIONER i) En differentialekvation
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 213-8-22 DEL A 1. Betrakta funktionen f(x, y) ln(x 2 + xy 2 4). a) Bestäm tangentplanet till funktionsytan z f(x, y) i den punkt på ytan där x 1
= = i K = 0, K =
ösningsförslag till tentamensskrivning i SF1633, Differentialekvationer I Tisdagen den 14 augusti 212, kl 14-19 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar
TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer
TATA42: Föreläsning 7 Differentialekvationer av första ordningen och integralekvationer Johan Thim 0 januari 207 Introduktion En differentialekvation (DE) i en variabel är en ekvation som innehåller både
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 23-5-27 DEL A. Bestäm alla punkter på ytan z = x 2 + 4y 2 i vilka tangentplanet är parallellt med planet x + y + z =. 4 p) Lösning. Tangentplanet
Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00
EOREISK FYSIK KH Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den juni 1 kl. 14. - 19. Examinator: Olle Edholm, tel. 5537 8168, epost oed(a)kth.se. Komplettering:
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner. ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER
Gamla tentemensuppgifter
Inte heller idag någon ny teori! Gamla tentemensuppgifter 1 Bestäm det andragradspolynom vars kurva skär x-axeln i x = 3 och x = 1 och y-axeln i y = 3 f(x) = (x 3)(x + 1) = x x 3 är en bra start, men vi
6.3 Partikelns kinetik - Härledda lagar Ledningar
6.3 Partikelns kinetik - Härledda lagar Ledningar 6.104 Om du inte tidigare gått igenom illustrationsexempel 6.3.3, gör det först. Låt ϕ vara vinkeln mellan radien till kroppen och vertikalen (det vill
Termodynamik och inledande statistisk fysik
Några grundbegrepp i kursen Termodynamik och inledande statistisk fysik I. INLEDNING Termodynamiken beskriver på en makroskopisk nivå processer där värme och/eller arbete tillförs eller extraheras från
Matematiska Institutionen L osningar till v arens lektionsproblem. Uppgifter till lektion 9:
Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Inger Sigstam Envariabelanalys, hp --6 Uppgifter till lektion 9: Lösningar till vårens lektionsproblem.. Ett fönster har formen av en halvcirkel ovanpå en
Kapitel IV. Partikeltalet som termodynamisk variabel & faser
Kapitel IV Partikeltalet som termodynamisk variabel & faser Kemiska potentialen Kemiska potentialen I många system kan inte partikelantalet antas vara konstant så som vi hittills antagit Ett exempel är
Exempel på statistisk fysik Svagt växelverkande partiklar
Exempel på statistisk fysik Svagt växelverkande partiklar I kapitlet om kinetisk gasteori behandlades en s k ideal gas där man antog att partiklarna inte växelverkade med varandra och dessutom var punktformiga.
Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3
Chalmers Institutionen för Teknisk Fysik Göran Wahnström Tentamen i FTF14 Termodynamik och statistisk mekanik för F3 Tid och plats: Onsdag 15 jan 14, kl 8.3-13.3 i Maskin -salar. Hjälpmedel: Physics Handbook,
av envariabelfunktionen g(t) och flervariabelfunktionen t = h(x, y) = x 2 + e y.)
Lösningsskisser till TATA69 Flervariabelanalys 16-1- 1 Stationära punkter ges av f (4x 3 + 4x, 3y + 6z, z + 6y (,,, dvs (x, y, z (,, eller (x, y, z (, 6, 18 Ur andraderivatorna fås de kvadratiska formerna
Studieanvisningar i statistisk fysik (SI1161) för F3
Studieanvisningar i statistisk fysik (SI1161) för F3 Olle Edholm September 15, 2010 1 Introduktion Denna studieanvisning är avsedd att användas tillsammans med boken och exempelsamlingen. Den är avsedd
Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik
Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik 204-08-30. a Vid dissociationen av I 2 åtgår energi för att bryta en bindning, dvs. reaktionen är endoterm H > 0. Samtidigt bildas två atomer ur en molekyl,
TFYA16: Tenta Svar och anvisningar
150821 TFYA16 1 TFYA16: Tenta 150821 Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Sträckan fås genom integration: x = 1 0 sin π 2 t dt m = 2 π [ cos π 2 t ] 1 0 m = 2 π m = 0,64 m Svar: 0,64 m b) Vi antar att loket
= y(0) för vilka lim y(t) är ändligt.
Lösningsförslag till tentamensskrivning i SF633 Differentialekvationer I och SF637 Differentialekvationer och transformer III Lördagen den 4 februari, kl 4-9 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa
Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF1644) 1/ e x h. (sin x) 2 1 cos x.
Institutionen för Matematik, KTH Lösningar till tentamen i Analys i en variabel för I och K (SF644) /6 29. Bestäm med derivatans definition d dx ex. Derivatans definition är f (x) = lim h h ( f(x + h)
v0.2, Högskolan i Skövde Tentamen i matematik
v0., 08-03-3 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver bifogat formelblad.
SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen DEL A. r cos t + (r cos t) 2 + (r sin t) 2) rdrdt.
1. Beräkna integralen medelpunkt i origo. SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen 218-3-14 D DEL A (x + x 2 + y 2 ) dx dy där D är en cirkelskiva med radie a och Lösningsförslag.
Andra EP-laborationen
Andra EP-laborationen Christian von Schultz Magnus Goffeng 005 11 0 Sammanfattning I denna rapport undersöker vi perioden för en roterande skiva. Vi kommer fram till, både genom en kraftanalys och med
Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.
Föreläsningen ger en introduktion till differentialekvationer och behandlar stoff från delkapitel 18.1, 18.3 och 7.9 i Adams. 18.1 Delkapitlet introducerar en del terminologi och beteckningar som används.
Lösningsförslag till tentamen Tisdagen den 10 januari 2017 DEL A
Institutionen för matematik SF66 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen Tisdagen den januari 7 DEL A. En partikel rör sig så att positionen efter starten ges av (x, y, z (t cos t, t sin t, t
Entropi. Det är omöjligt att överföra värme från ett "kallare" till ett "varmare" system utan att samtidigt utföra arbete.
Entropi Vi har tidigare sett hur man kunde definiera entropi som en funktion (en konstant gånger naturliga logaritmen) av antalet sätt att tilldela ett system en viss mängd energi. Att ifrån detta förstå
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
Institutionen för matematik SF66 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 4-9-6 DEL A. Betrakta följande tre områden i planet: D = {(x, y): x y < 4}, D = {(x, y): x + y }, D 3 = {(x, y): 4x + 3y
SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 12 januari 2016
Institutionen för matematik SF626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 2 januari 26 Skrivtid: 8:-3: Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Mats Boij Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger
TATA42: Föreläsning 3 Restterm på Lagranges form
TATA4: Föreläsning 3 Restterm på Lagranges form Johan Thim 9 mars 9 Lagranges form för resttermen Vi har tidigare använt resttermen på ordo-form med goda resultat. Oftast i samband med gränsvärden, extrempunktsundersökningar
MMA127 Differential och integralkalkyl II
Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA17 Differential och integralkalkyl II Tentamen Lösningsförslag 9..19 8. 11. Hjälpmedel: Endast skrivmaterial (gradskiva tillåten).
Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tentamen
Skriftlig deltentamen, FYTA12 Statistisk fysik, 6hp, 28 Februari 2012, kl 10.15 15.15. Tillåtna hjälpmedel: Ett a4 anteckningsblad, skrivdon. Totalt 30 poäng. För godkänt: 15 poäng. För väl godkänt: 24
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF166 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 16-8-18 DEL A 1 Låt D vara det område ovanför x-axeln i xy-planet som begränsas av cirkeln x + y = 1 samt linjerna y = x oc y = x Beräkna x-koordinaten
Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)),
Lösningsförslag Högskolan i Skövde (SK, JS) Tentamen i matematik Kurs: MA52G Matematisk Analys MA23G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 203-05- kl 4.30-9.30 Hjälpmedel : Inga hjälpmedel utöver
Dubbelintegraler och volymberäkning
ubbelintegraler och volymberäkning Volym och dubbelintegraler över en rektangel Alla funktioner nedan antas vara kontinuerliga. Om f (x) i intervallet [a, b], så är arean av mängden {(x, y) : y f (x),
ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation
ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden
Lösning till kontrollskrivning 1A
KTH Matematik Olle Stormark Lösning till kontrollskrivning 1A i SF1626 Flervariabelanalys för E, vt 28. Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 5 poäng sammanlagt. 1. Funktionen f(x,
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER i) En differentialekvation
KOKBOKEN 1. Håkan Strömberg KTH STH
KOKBOKEN 1 Håkan Strömberg KTH STH Hösten 2006 Håkan Strömberg 2 KTH Syd Innehåll Olikheter.................................... 6................................. 6 Uppgift 2.................................
5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 12 januari 2005
KTH Matematik B Matematik modeller Lösningsförslag till tentamen den januari. a) I en triangel är två av sidlängderna 7 respektive 8 längdeneter vinkeln mellan dessa sidor är. Bestäm den tredje sidans
LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 2 SF1664
LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 2 SF1664 Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder för CFATE1 den 1 mars 214 kl 8.-1. 1. Bestäm värdemängden till funktionen f(x) = 2 arctan x + ln (1 + x 2 ), där
Mekanik FK2002m. Kinetisk energi och arbete
Mekanik FK2002m Föreläsning 6 Kinetisk energi och arbete 2013-09-11 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 6 Introduktion Idag ska vi börja prata om energi. - Kinetisk energi - Arbete Nästa gång
DIFFERENTIALEKVATIONER. INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP
DIFFERENTIALEKVATIONER INLEDNING OCH GRUNDBEGREPP Differentialekvation (DE) är en ekvation som innehåller derivator av en eller flera okända funktioner ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER i) En differentialekvation
1 dy. vilken kan skrivas (y + 3)(y 3) dx =1. Partialbråksuppdelning ger y y 3
Lösningsförslag till tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF137 Tisdagen den 11 januari 211, kl 14-19 Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook Redovisa lösningarna på ett sådant
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 216-6-7 DEL A 1. Låt S vara ellipsoiden som ges av ekvationen x 2 + 2y 2 + 3z 2 = 5. (a) Bestäm en normalvektor till S i en punkt (x, y, z ) på S.
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 215-3-16 DEL A 1. Låt f(x, y) = 1 x 2 y 2. (a) Skissa nivåkurvorna f(x, y) = c till f för c =, c = 1 och c = 2. (1 p) (b) Beräkna gradf(x, y) i de
SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Torsdagen den 18 augusti 2016
Institutionen för matematik SF166 Flervariabelanalys Tentamen Torsdagen den 18 augusti 16 Skrivtid: 8:-1: Tillåtna jälpmedel: inga Examinator: Mats Boij Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger
SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 10 januari 2017
Institutionen för matematik SF626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den januari 27 Skrivtid: 8:-3: Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Mats Boij Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt
Bose-Einsteinkondensation. Lars Gislén, Malin Sjödahl, Patrik Sahlin
Bose-Einsteinkondensation Lars Gislén, Malin Sjödahl, Patrik Sahlin 3 mars, 009 Inledning Denna laboration går ut på att studera Bose-Einsteinkondensation för bosoner i en tredimensionell harmonisk-oscillatorpotential.
David Wessman, Lund, 29 oktober 2014 Statistisk Termodynamik - Kapitel 3. Sammanfattning av Gunnar Ohléns bok Statistisk Termodynamik.
Sammanfattning av Gunnar Ohléns bok Statistisk Termodynamik. 1 Entropi 1.1 Inledning Entropi införs med relationen: S = k ln(ω (1 Entropi har enheten J/K, samma som k som är Boltzmanns konstant. Ω är antalet
5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 29 augusti 2005
KTH Matematik 5B114 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 29 augusti 2005 1. a) Om två av sidorna i en triangel är 5 meter respektive 6 meter. Vilka längder på den tredje sidans längd
Lösningsförslag till problem 1
Lösningsförslag till problem Lisa Nicklasson november 0 Att beskriva trianglar Vi ska börja med att beskriva hur trianglar kan representeras i x, y)-planet Notera att varje triangel har minst två spetsiga
Mekanik Föreläsning 8
Mekanik Föreläsning 8 CBGA02, FYGA03, FYGA07 Jens Fjelstad 2010 02 19 1 / 16 Repetition Polära koordinater (r, θ): ange punkter i R 2 m h a r: avståndet från origo (0, 0) θ: vinkeln mot positiva x axeln
1 x. SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 26-3-2 DEL A. Låt D vara fyrhörningen med hörn i punkterna, ), 6, ),, 5) och 4, 5). a) Skissera fyrhörningen D och beräkna dess area. p) b) Bestäm
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 23-- DEL A. Bestäm en ekvation för tangentplanet i punkten (,, 2 till ellipsoiden 2x 2 +3y 2 +z 2 = 9. (4 p Lösning. Vi uppfattar ytan som nivåytan
SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 7 juni 2016
Institutionen för matematik SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 7 juni 216 Skrivtid: 8:-13: Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Mats Boij Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger
Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)
Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1 Torsdagen den 4/9 2008 SI-enheter (MKSA) 7 grundenheter Längd: meter (m), dimensionssymbol L. Massa: kilogram (kg), dimensionssymbol M.
Tentamen i tmv036c och tmv035c, Analys och linjär algebra C för K, Kf och Bt A =, = det(a λi) = e 2t + c 2. x(t) = c 1. = c 1.
Institutionen för matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola Niklas Eriksen Tentamen i tmv6c och tmv5c, Analys och linjär algebra C för K, Kf och Bt Lösningar 9--6. Lös initialvärdesproblemet x
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 215-1-27 DEL A 4 1. Betrakta funktionen f som ges av f(x) = 1 + x + (x 2). 2 A. Bestäm definitionsmängden till f. B. Bestäm alla intervall där f är
7 Extremvärden med bivillkor, obegränsade områden
Nr 7, 1 mars -5, Amelia 7 Extremvärden med bivillkor, obegränsade områden Största och minsta värden handlar om en funktions värdemängd. Värdemängden ligger givetvis mellan det största och minsta värdet,
GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin Tid: Plats: Ansvarig: Hjälpmedel: Tisdag juni 009, kl 8 30 13 30 V-huset Lennart Sjögren,
Lösningsförslag envariabelanalys
Lösningsförslag envariabelanalys 09-06-05. Ekvationen är linjär och har det karakteristiska polynomet pr) = r 4 + r 3 + 5r = r r + r + 5) = r r + i)r + + i). Således ges lösningarna till den homogena ekvationen
SF1633, Differentialekvationer I Tentamen, torsdagen den 7 januari Lösningsförslag. Del I
Institutionen för matematik, KTH Serguei Shimorin SF6, Differentialekvationer I Tentamen, torsdagen den 7 januari 26 Lösningsförslag Del I Moduluppgift En liter av lösningen som innehåller 2 gram av kemiska
y + 1 y + x 1 = 2x 1 z 1 dy = ln z 1 = x 2 + c z 1 = e x2 +c z 1 = Ce x2 z = Ce x Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen
UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Vera Djordjevic PROV I MATEMATIK Civilingenjörsprogrammen Ordinära differentialekvationer 2007-10-12 Skrivtid: 9-14. Tillåtna hjälpmedel: Mathematics Handbook
x sin(x 2 )dx I 1 = x arctan xdx I 2 = x (x + 1)(x 2 2x + 1) dx
TM-Matematik Mikael Forsberg XXX-XXX DistansAnalys Envariabelanalys Distans ma034a ot-nummer 3 Skrivtid: 09:00-4:00. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A. 1. En svängningsrörelse beskrivs av
SF166 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 13-3-1 DEL A 1. En svängningsrörelse beskrivs av ( πx ) u(x, t) = A cos λ πft där amplituden A, våglängden λ och frekvensen f är givna konstanter.
VI. Reella gaser. Viktiga målsättningar med detta kapitel. VI.1. Reella gaser
I. Reella gaser iktiga målsättningar med detta kapitel eta vad virialutvecklingen och virialkoefficienterna är Kunna beräkna första termen i konfigurationsintegralen Känna till van der Waal s gasekvation
SF1626 Flervariabelanalys
1 / 28 SF1626 Flervariabelanalys Föreläsning 2 Hans Thunberg Institutionen för matematik, KTH VT 2018, Period 4 2 / 28 SF1626 Flervariabelanalys Dagens lektion: avsnitt 11.1 11.3 Funktioner från R till
= 0. Båda skärningsvinklarna är således π/2 (ortogonala riktningsvektorer).
Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud SF163, ifferential- och integralkalkyl II, del 2, flervariabel, för F1. Tentamen torsdag 19 augusti 21, 14. - 19. Inga hjälpmedel är tillåtna. Svar och
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 216-6-1 1. Derivera nedanstående funktioner med avseende på x och ange för vilka x derivatan existerar. Endast svar krävs. A. f(x) = arctan 1 x B.
Lösningsförslag, preliminär version 0.1, 23 januari 2018
Lösningsförslag, preinär version 0., 3 januari 08 Högskolan i Skövde Tentamen i matematik Kurs: MA5G Matematisk analys MA3G Matematisk analys för ingenjörer Tentamensdag: 08-0-03 kl 4:30-9:30 Hjälpmedel
har ekvation (2, 3, 4) (x 1, y 1, z 1) = 0, eller 2x + 3y + 4z = 9. b) Vi söker P 1 = F (1, 1, 1) + F (1, 1, 1) (x 1, y 1, z 1) = 2x + 3y + 4z.
Institutionen för Matematik, KTH Torbjörn Kolsrud SF163, ifferential- och integralkalkyl II, del, flervariabel, för F1. Tentamen onsdag 7 maj 9, 1.-19. 1. Låt F (x, y, z) sin(x + y z) + x + y + 6z. a)
SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A. e 50k = k = ln 1 2. k = ln = ln 2
SF625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 23--24 DEL A. Den :a januari 26 låstes kg av ett visst radioaktivt ämne in i en källare. Ämnet sönderfaller i en takt som är direkt proportionell mot
5B1134 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den 11 oktober 2004
KTH Matematik 5B4 Matematik och modeller Lösningsförslag till tentamen den oktober 4. Två av sidlängderna i en triangel är 8 m och m. En av vinklarna är 6. a) Bestäm alla möjliga värden för den tredje
KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF1637.
KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer och transformer III, SF637. Måndagen den 7 oktober, kl 8-3. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att
7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser
7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör
Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)
Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Teknisk Fysik Mats Granath Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF40) Tid och plats: Tisdag 8/8 009, kl. 4.00-6.00 i V-huset. Examinator: Mats
R AKNE OVNING VECKA 1 David Heintz, 31 oktober 2002
RÄKNEÖVNING VECKA David Heintz, 3 oktober 22 Innehåll Uppgift 27. 2 Uppgift 27.8 4 3 Uppgift 27.9 6 4 Uppgift 27. 9 5 Uppgift 28. 5 6 Uppgift 28.2 8 7 Uppgift 28.4 2 Uppgift 27. Determine primitive functions
Lösningsförslag Inlämningsuppgift 1 elstatikens grunder
Inst. för fysik och astronomi 017-11-08 1 Lösningsförslag Inlämningsuppgift 1 elstatikens grunder Elektromagnetism I, 5 hp, för ES och W (1FA514) höstterminen 017 (1.1) Laddningen q 1 7,0 10 6 C placeras
SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF1669 Matematisk och numerisk analys II Lösningsförslag till tentamen 16-8-18 DEL A 1. Låt D vara det område ovanför x-axeln i xy-planet som begränsas av cirkeln x + y = 1 samt linjerna y = x och y =
SF1646 Analys i flera variabler Tentamen 18 augusti 2011, Svar och lösningsförslag
SF1646 Analys i flera variabler Tentamen 18 augusti 11, 14. - 19. Svar och lösningsförslag (1) Låt f(x, y) = xy ln(x + y ). I vilken riktning är riktningsderivatan till f i punkten (1, ) som störst, och
TMV036 Analys och Linjär Algebra K Kf Bt, del C
MATEMATIK Hjälpmedel: Inga Chalmers tekniska högskola Datum: -- kl 4 8 Tentamen Telefonvakt: Richard Lärkäng tel 3-8834 TMV36 Analys och Linjär Algebra K Kf Bt, del C Tentan rättas och bedöms anonymt Skriv
Strålningsfält och fotoner. Våren 2016
Strålningsfält och fotoner Våren 2016 1. Fält i rymden Vi har lärt oss att beräkna elektriska fält utgående från laddningarna som orsakar dem Kan vi härleda nånting åt andra hållet? 2 1.1 Gauss lag Låt
KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633.
KTH Matematik Tentamensskrivning i Differentialekvationer I, SF1633. Måndagen den 17 oktober 11, kl 8-13. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. Redovisa lösningarna på ett sådant sätt att beräkningar
A = D. r s r t dsdt. [(1 + 4t 2 ) 3/2 1]dt (1) där det sista steget fås genom variabelbytet u = 1 + 4s 2. Integralen. (1 + 4t 2 ) 3/2 dt
TATA44 Lösningar till tentamen 27/8/2..) Arean A av ytstycket ges av formeln A r s r t dsdt där : s t, t. En enkel räkning ger r s r t ( 2s 2 cos t, 2s 2 sin t, s) av vilket det följer att A s2 + 4s 4
Vektorgeometri för gymnasister
Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter
Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1
ATM-Matematik Mikael Forsberg OvnTenta Matematik Skrivtid. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje ny uppgift på ny sida. Använd ej baksidor. Skriv namn på
Vektorgeometri för gymnasister
Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter
Lösningar kapitel 10
Lösningar kapitel 0 Endimensionell analys Fabian Ågren, π Lösta uppgifter 0............................................... 0............................................... 0.6..............................................
4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll
4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll 8 Allmänna gaslagen 4: 9 Trycket i en ideal gas 4:3 10 Gaskinetisk tolkning av temperaturen 4:6 Svar till kontrolluppgift 4:7 rörelsemängd 4:1 8 Allmänna gaslagen
Räkneövning 5 hösten 2014
Termodynamiska Potentialer Räkneövning 5 hösten 214 Assistent: Christoffer Fridlund 1.12.214 1 1. Vad är skillnaden mellan partiklar som följer Bose-Einstein distributionen och Fermi-Dirac distributionen.
Figur 1: Postföretagets rektangulära låda, definitioner.
ATM-Matematik Mikael Forsberg 734-41 3 31 För distans och campus Flervariabelanalys ma1b 14 8 13 Skrivtid: 9:-14:. Inga hjälpmedel, förutom den bifogade formelsamlingen. Lösningarna skall vara fullständiga
Tentamen : Lösningar. 1. (a) Antingen har täljare och nämnare samma tecken, eller så är täljaren lika med noll. Detta ger två fall:
Tentamen 010-10-3 : Lösningar 1. (a) Antingen har täljare och nämnare samma tecken, eller så är täljaren lika med noll. Detta ger två fall: x 5 0 och 3 x > 0 x 5 och x < 3, en motsägelse, eller x 5 0 och
MA2001 Envariabelanalys 6 hp Mikael Hindgren Tisdagen den 12 januari 2016 Skrivtid:
Högskolan i Halmstad Tentamensskrivning ITE/MPE-lab MA Envariabelanalys 6 p Mikael Hindgren Tisdagen den januari 6 Skrivtid: 9.-3. Inga jälpmedel. Fyll i omslaget fullständigt oc skriv namn på varje papper.
SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A
SF626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 24-8-2 DEL A. Bestäm och skissera definitionsmängden till funktionen fx, y) = x 2 + y 2 + 2x 4y + + x. Är definitionsmängden kompakt? 4 p) Lösning.