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Handreichung Energie und Entropie - Josef Leisen

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auch die <strong>Entropie</strong>kapazität CS hängen<br />

nicht nur von T, sondern auch von andern<br />

Größen, z. B. Masse m, Volumen<br />

V, Druck p, Stoffmenge n, etc. ab. Bei<br />

Phasenübergängen ändert sich die <strong>Entropie</strong>kapazität<br />

sehr stark.<br />

8 <strong>Entropie</strong> kann erzeugt werden bei einer<br />

chemischen Reaktion durch mechanische<br />

Reibung, durch elektrische Ströme<br />

in elektrischen Widerständen, durch<br />

<strong>Entropie</strong>ströme in Wärmewiderständen,<br />

usw.. <strong>Entropie</strong> kann zwar erzeugt, aber<br />

nicht vernichtet werden (2. Hauptsatz<br />

der Thermodynamik). Dieser gr<strong>und</strong>legende<br />

Satz hat denselben erkenntnistheoretischen<br />

Status wie der <strong>Energie</strong>erhaltungssatz.<br />

Es ist ein Glaubenssatz.<br />

9 Prozesse, bei denen <strong>Entropie</strong> erzeugt<br />

wird, können nicht von selbst rückwärts<br />

laufen, sie sind irreversibel.<br />

10 <strong>Entropie</strong> ist ein <strong>Energie</strong>träger. Ein <strong>Entropie</strong>strom<br />

der Stärke IS ist immer mit<br />

einem <strong>Energie</strong>strom der Stärke IE =T• IS oder ∆E=T ∆S begleitet. Die Temperatur<br />

gibt an, wie stark ein <strong>Entropie</strong>strom<br />

mit <strong>Energie</strong> beladen ist. (Die <strong>Energie</strong>stromstärke<br />

ist die Leistung P=IE .)<br />

10<br />

11 Versucht man mit einer sehr guten Wärmepumpe<br />

einem Körper immer mehr<br />

<strong>Energie</strong> zu entziehen, so stellt man<br />

zweierlei fest:<br />

- Man kommt der Temperatur 0 K sehr<br />

nahe, kann sie aber nicht unterschreiten,<br />

es gibt eine absolut tiefste Temperatur.<br />

- Bei dieser Temperatur fördert die<br />

Pumpe keine <strong>Entropie</strong> mehr; absolut<br />

kalte Körper enthalten keine <strong>Entropie</strong>.<br />

12 Die Einheit der <strong>Entropie</strong> ist [S]=1 J/K.<br />

Es ist diejenige <strong>Entropie</strong>menge, mit der<br />

man bei Normaldruck 0,893 cm 3 Eis<br />

schmilzt.<br />

8 Ladung kann weder erzeugt noch vernichtet<br />

werden (Ladungserhaltungssatz).<br />

Dieser gr<strong>und</strong>legende Satz hat denselben<br />

erkenntnistheoretischen Status wie der<br />

<strong>Energie</strong>erhaltungssatz. Die Physiker<br />

glauben daran.<br />

10 Ladung ist ein <strong>Energie</strong>träger. Ein<br />

Ladungsstrom der Stärke I ist immer<br />

mit einem <strong>Energie</strong>strom der Stärke<br />

IE =ϕ • IQ oder ∆E=ϕ ∆Q begleitet.<br />

Das Potenzial gibt an, wie stark ein<br />

Ladungsstrom mit <strong>Energie</strong> beladen ist.<br />

(Die <strong>Energie</strong>stromstärke ist die Leistung<br />

P=IE .)<br />

12 Die Einheit der Ladung ist [Q]=1 C. Es<br />

ist diejenige Ladungmenge, die bei einer<br />

zeitlich konstanten Stromstärke von<br />

1 A während der Zeit von 1 s durch den<br />

Leiter fließt.

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