Handreichung Energie und Entropie - Josef Leisen
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.