Termisk energi: Forskelle mellem versioner

Content deleted Content added
m Bot: Kosmetiske ændringer
Linje 7:
hvor n = stofmængde, C = middelværdien for termisk [[energikapacitet]] og T = [[absolut temperatur]] (K).
 
En tilførsel af [[varme]] øger molekylernes bevægelse og dermed den termiske energi, mens en bortdræning af varme formindsker den. Hvis bevægelsen hos de enkelte atomer i et stof er = 0, så må dets temperatur være på det [[absolut nulpunkt|absolutte nulpunkt]], da n og C altid er større end 0. [[Kelvin]]-skalaen bruger dette som udgangspunkt.
 
Hvis to systemer med forskellig temperatur bliver bragt sammen, så vil temperaturerne udlignes ved varmeudveksling. I sådan en situation vil der aldrig (uden hjælp udefra) ske en transport af varmeenergi fra systemet med den laveste temperatur til det med den højeste. (jf. [[termodynamikkens 0. lov]]). Denne udligning foregår, indtil der ikke er nogen temperaturforskel mellem systemerne. Denne proces kaldes [[varmeoverførsel]].
 
I daglig tale forveksler man ofte varme, termisk energi og temperatur med hinanden, og begreberne bliver brugt som synonymer. Et eksempel fra smeltningsprocessen viser dog tydeligt, at der er en forskel på indholdet af de tre begreber: Hvis man tager [[is (vand)|is]] med en temperatur på 0ºº C,må man øge dens ''termiske energi'', hvis man vil smelte den. Der må altså tilføres ''varme''. ''Temperaturen'' stiger dog ikke under selve smeltningsprocessen, da al den tilførte varme bliver brugt til at skabe [[faseændring]]en fra fast til flydende.
 
== Se også ==
*[[Energi]]
*[[Entropi]]
Linje 29:
[[fi:Lämpö]]
[[fr:Chaleur]]
[[ja:熱]]
[[nl:Warmte]]
[[pl:CiepłoCiepło]]
[[pt:Calor]]
[[sl:Toplota]]