Warum Thermodynamik studieren: Umwandlung von Wärme in Arbeit, Wärmekraftmaschinen, Energiequellen und aktuelle Herausforderungen.
Von der Theorie des Caloricums zur Entropie von Clausius: die langsame Trennung von Wärme und Temperatur und die Entstehung der beiden Hauptsätze.
Gleichgewicht, nullter Hauptsatz, Wände, Zustandsgrößen und -funktionen, quasistatische Zustandsänderungen.
Arbeit, Wärme, innere Energie und der erste Hauptsatz.
Entropie, Reversibilität und der zweite Hauptsatz.
Fundamentale Beziehungen und thermodynamische Potentiale.
Differentialrechnung, Legendre-Transformation und thermodynamische Potentiale.
Kalorimetrische und thermoelastische Koeffizienten sowie Zustandsgleichungen.
Phasendiagramme, Instabilitäten und das Van-der-Waals-Gas.
Zweispeicher-Kreisprozesse, der Carnot-Zyklus, Wirkungsgrade und Formulierungen des zweiten Hauptsatzes.
Die geometrischen Strukturen, die der Thermodynamik zugrunde liegen.
Information, Entropie und die Grenzen der klassischen Thermodynamik.
Wirkungsgrad bei maximaler Leistung und reale Wärmekraftmaschinen.
Thermoelektrische Effekte und Energieumwandlung.
Irreversible Phänomene und die Onsager-Beziehungen.
Thermodynamische Anwendungen auf das Klimasystem der Erde.
Arbeit, Wärme und Entropie auf der Quantenskala.