Verhalten von Gasen:

 
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Adiabatische Zustandsänderung

Bei schneller (adiabatischer) Kompression bzw. Expansion eines Gases verändert sich die Temperatur. Diese Temperaturänderung kann mit einem schnell reagierenden Thermoelement nachgewiesenwerden, bevor ein Temperaturausgleichmit der Umgebung stattfindet. Die Thermospannung wird mit Hilfe eines ...
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Artikel-Nr.: P0457000

Gesetz von Gay-Lussac

Prinzip

Die allgemeine Gasgleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur eines idealen Gases. Sie ist die Grundlage für das Verständnis thermodynamischer Prozesse. Das Gesetz von Gay-Lussac beschreibt den Zusammenhang zwischen Volumen u ...

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Artikel-Nr.: P1292400

Gesetz von Gay-Lussac

Prinzip

Die allgemeine Gasgleichung beschreibt den thermischen Zustand des abgeschlossenen Gases bezüglich der Zustandsgrößen Druck p, Volumen V, Temperatur T und Stoffmenge n. Man kann aus ihr drei verschiedene Gasgesetze ableiten, die das Verhalten eines Gase ...

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Artikel-Nr.: P1350060

Gesetz von Amontons

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Artikel-Nr.: P1350100

Gesetz von Amontons

Prinzip

Die allgemeine Gasgleichung beschreibt den thermischen Zustand des abgeschlossenen Gases bezüglich der Zustandsgrößen Druck p, Volumen V, Temperatur T und Stoffmenge n. Man kann aus ihr drei verschiedene Gasgesetze ableiten, die das Verhalten eines Gas ...

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Artikel-Nr.: P1350160

Gesetz von Boyle und Mariotte

Prinzip

Die allgemeine Gasgleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur eines abgeschlossenen Gasvolumens. Zur Messung des Zusammenhangs zwischen Volumen und Druck dient eine Gasspritze, die mit Hilfe von Motorenöl abgedichtet ist. Das ...

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Artikel-Nr.: P1350200

Gesetz von Boyle und Mariotte

Prinzip

Die allgemeine Gasgleichung beschreibt den thermischen Zustand des abgeschlossenen Gases bezüglich der Zustandsgrößen Druck p, Volumen V, Temperatur T und Stoffmenge n. Man kann aus ihr drei verschiedene Gasgesetze ableiten, die das Verhalten eines Gas ...

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Artikel-Nr.: P1350260

Zustandsgleichung idealer Gase mit Cobra3

Prinzip

Die Beschaffenheit eines Gases ist abhängig von seiner Temperatur, seinem Druck und dem Stoffmengenanteil. Für den Grenzfall eines idealen Gases werden diese Zustandsvariablen durch die allgemeine Zustandsgleichung, aus der besondere Zusammenhänge f&uum ...

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Artikel-Nr.: P2320115

Wärmekapazität von Gasen

Prinzip

Gas wird durch eine elektrische Heizung wohl definiert erwärmt. Der Temperaturanstieg führt  zu einem Druckanstieg, der mit einem Manometer gemessen wird. Unter isobaren Bedingungen führt eine Temperaturerhöhung zu einer Volumendilatation, die ...

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Artikel-Nr.: P2320201

Wärmekapazität von Gasen mit Cobra3

Prinzip

Wärme wird zu einem Gas in einem Glasgefäß durch eine elektrische Heizung, die kurz eingeschaltet wird, hinzugefügt. Der Temperaturanstieg führt zu einem Druckanstieg, der mit einem Manometer gemessen wird. Unter isobaren Bedingungen füh ...

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Artikel-Nr.: P2320211

Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung

Prinzip

Die Moleküle eines Gases bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Im Modellversuch mit dem Gerät zur kinetischen Gastheorie kann diese Verteilung durch Auffangen von Kugeln auf der Platte mit Ringsektoren veranschaulicht werden. Das Sammeln dies ...

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Artikel-Nr.: P2320300

Thermische Zustandsgleichung und kritischer Punkt

Prinzip

Eine unter normalen Bedingungen gasförmige Substanz wird in ein variables Volumen eingeschlossen und die Druckveränderung mit dem Volumen wird bei verschiedenen Temperaturen aufgezeichnet. Der kritische Punkt wird aus der Fläche unter den Isothermen be ...

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Artikel-Nr.: P2320400

Adiabatenkoeffizient von Gasen - Gasoszillator nach Flammersfeld

Prinzip

Der Adiabatenexponent x = cp /cv idealer Gase ist nur von der Anzahl der Freiheitsgrade eines Gasmoleküls abhängig, d. h. von der Anzahl der Atome im Molekül. Ein Körper schwingt in einem Präzisionsrohr auf einem Gasvolumen. Aus der Schwingung ...

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Artikel-Nr.: P2320500

Joule-Thomson-Effekt

Prinzip

Bei idealen Gasen ist die innere Energie allein von der Temperatur abhängig. Reale Gase gewinnen auch durch Kompression innere Energie. Man bezeichnet diese Erscheinung als Joule-Thomson-Effekt. Auf diese Weise können durch Expansion eines Gases sehr niedrig ...

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Artikel-Nr.: P2320600

Ausstattungslisten

DEMO Lehrer Sek. I
Ausstattungsliste PHYSIK Demonstrationsversuche Sek. I Ausstattungsliste CHEMIE Demonstrationsversuche Sek. I Ausstattungsliste BIOLOGIE Demonstrationsversuche Sek. I
TESS Schüler Sek. I
Ausstattungsliste PHYSIK Schülerversuche Sek. I Ausstattungsliste CHEMIE Schülerversuche Sek. I Ausstattungsliste BIOLOGIE Schülerversuche Sek. I
Praktikum Hochschule
Praktikumsversuche PHYSIK Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche CHEMIE Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche BIOLOGIE Hochschule/ Fachhochschule/ Universität Praktikumsversuche ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN Hochschule/ Fachhochschule/ Universität

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Katalog Physik/ Appl. Sci. - Physik
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Grundlegende Experimente zum Verhalten von Gasen werden in verschiedenen Gebieten durchgeführt.

  • Mechanik
  • Wärmelehre
  • Thermodynamik
  • Chemie

Das Gerätesystem Glasmantel bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, ein in einer Gasspritze eingeschlossenes Luftvolumen im Wasserbad zu temperieren. Volumen, Druck und Temperatur können verändert werden und die Zusammenhänge zwischen diesen Größen erarbeitet werden. Ausführliche Informationen zum Glasmantelsystem finden sie im Kapitel 3.1 Chemie-Glasmantelsystem.

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