温度による内部エネルギーの変化

温度による内部エネルギーの変化



身体の内部エネルギーは完全であるエネルギーは、内部のプロセスと物質の粒子間の相互作用にのみ起因します。これは、粒子の潜在的および運動エネルギーからなる。





温度による内部エネルギーの変化

















身体の内部エネルギー

身体の内部エネルギーは物質の運動(分子、原子)の状態と状態。身体の総エネルギーが分かっているならば、肉体的な物体としての全身体の動きから、そして与えられた身体と潜在的な場との相互作用のエネルギーを排除することによって、内部エネルギーを見つけることができる。また、内部エネルギーには、分子の振動エネルギーと分子間相互作用の可能性のあるエネルギーが含まれています。理想気体について話しているなら、内部エネルギーへの主な寄与は運動成分によって与えられる。よく知られているように、物質の粒子をシミュレートする物質点の並進運動の運動エネルギーは、その運動の速度に強く依存する。振動運動および回転運動のエネルギーは、その強度に依存することも注目に値する。理想的な単原子気体の内部エネルギーの式を分子物理学の過程から覚えておいてください。これは、平均することができるすべてのガス粒子の運動成分の合計で表される。すべての粒子を平均すると、内部エネルギーが体温に明白に依存するだけでなく、粒子の自由度の数にもなります。特に、その粒子が3つの並進運動の自由度しか持たない単原子理想気体の場合、内部エネルギーは、ボルツマン定数および温度の3つの第2の積に正比例する。

温度依存性

体の内部エネルギーは実際にはパーティクルの運動の運動エネルギーを表示します。このエネルギーと温度との関係を理解するためには、温度値の物理的意味を決定する必要があります。気体で満たされ可動壁を有する容器が加熱されると、その容積が増加する。これは、内部の圧力が増加したことを示しています。ガスの圧力は、粒子が容器の壁に衝突することによって生成される。圧力が増加すると、衝撃力も増加し、分子の速度が増加することが示される。従って、ガスの温度の上昇は、分子の速度の増加をもたらした。これが温度の本質です。今や、粒子運動の速度の増加につながる温度の上昇は、分子内運動の運動エネルギーの増加を伴い、それゆえ内部エネルギーの増加を伴うことが明らかになった。