Grundlagen der Wärmelehre und Thermodynamik - Aklimex.de
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3.<br />
3.1.<br />
3.2.<br />
Energieumwandlungen<br />
Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong>de</strong>s Aggregatzustan<strong>de</strong>s<br />
Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong>de</strong>s Aggregatzustan<strong>de</strong>s sind mit einer Abgabe o<strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahme von<br />
Wärmeenergie verb<strong>und</strong>en. Während sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Aggregatzustand än<strong><strong>de</strong>r</strong>t, ist die<br />
Temperatur konstant.<br />
fest flüssig Schmelzen Schmelztemperatur<br />
flüssig fest Erstarren Erstarrungstemperatur<br />
flüssig gasförmig Verdampfen<br />
gasförmig flüssig<br />
gasförmig fest<br />
Sie<strong>de</strong>n<br />
Verdunsten<br />
bei Sie<strong>de</strong>temperatur<br />
unterhalb <strong><strong>de</strong>r</strong> Sie<strong>de</strong>temperatur<br />
Kon<strong>de</strong>nsieren Kon<strong>de</strong>nsationstemperatur<br />
fest gasförmig Sublimieren Sublimationstemperatur<br />
Schmelztemperatur = Erstarrungstemperatur<br />
Sie<strong>de</strong>temperatur = Kon<strong>de</strong>nsationstemperatur<br />
Alle aufgeführten Temperaturen sind druckabhängig !<br />
Energieumwandlungen<br />
Die Wärme ist eine Energieart. Sie entsteht durch Umwandlung aus an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Energiearten <strong>und</strong> kann in an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Energiearten umgewan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n.<br />
Mechanische Energie Mechanische Energie<br />
Elektrische Energie Elektrische Energie<br />
Chemische Energie Wärme Chemische Energie<br />
Lichtenergie Lichtenergie<br />
Kernenergie