Kuten tiedätte, jokainen elin on oma ainutlaatuinen rakenne, joka määräytyy sen kemiallinen koostumus ja rakenne.Samalla, hiukkaset, jotka muodostavat tämän rakenteen ovat liikkuvia, ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja sen vuoksi on tietty määrä sisäistä energiaa.Kiinteät aineet hiukkasista, jotka muodostavat rakenteen elin, vahva, joten niiden vuorovaikutus hiukkasia, jotka muodostavat rakenteen muiden elinten vaikeaa.
Aivan eri tavalla, se näyttää nesteiden tai kaasujen, jossa molekyylisidokset ovat heikkoja, mutta koska molekyylit voivat liikkua vapaasti tarpeeksi vuorovaikutuksessa hiukkasten ja muita aineita.Tällöin esimerkiksi osoittaa ominaisuuksia liukoisuutta.
Joten, sisäinen energia kaasun on parametri, joka määrittää tilan kaasu, eli energia termisen liikkeen sen mikro-hiukkaset, jotka ovat molekyylejä, atomeja, ytimet, ja niin edelleen .. Lisäksi tämä käsite myös luonnehtii energiaa niiden vuorovaikutusta.
siirtymistä molekyylin yhdestä tilasta toiseen, sisäinen energia kaasun, joka on kaava -
heidän fyysinen elinten edellyttää dynamiikkaa sisäisen energian (muutos) vain silloin, kun vuorovaikutus näiden elinten muiden elinten kanssa.Samaan aikaan, on olemassa kaksi perus tapaa muuttaa tämä: työ (tapahtuu kitkan, vaikutus, puristus, jne.) Ja lämmönsiirto.Jälkimmäinen menetelmä - Lämpö -otrazhaet dynamiikan muutos sisäisten energiamarkkinoiden kun työtä ei tehdä, ja energia siirretään esimerkiksi elimille korkeampi lämpötila elinten vähemmän sen arvo.
Tässä tapauksessa erottaa nämä tyypit lämpöä kuten:
- lämmönjohtavuus (suora energian vaihto hiukkasia täytäntöönpanosta kaoottinen liike);
- konvektion (sisäinen energia kaasun virtaus siirretään niitä);
- säteily (energia siirretään sähkömagneettisten aaltojen avulla).
Kaikki nämä prosessit tunnustettu lain säästö.Jos tämä laki katsotaan suhteessa termodynaamisia prosessien esiintyy kaasuja, se voidaan muotoilla seuraavasti: sisäinen energia todellinen kaasu - tai pikemminkin sen muutos on kumulatiivinen määrä lämpöä, joka siirrettiin se ulkoisista lähteistä, ja työstä, joka on ollutsyyllistynyt kaasua.
Jos ajattelemme vaikutus tämän lain (ensimmäinen laki termodynamiikan) suhteessa ideaalikaasu, voimme nähdä nämä mallit.Tässä prosessissa, jonka lämpötila pysyy vakiona (isoterminen prosessi), sisäinen energia on myös aina vakio.
Sisällä isobaarinen prosessi, jolle on ominaista muutoksia lämpötila, lisääntyminen tai väheneminen, mikä vastaavasti lisätä tai vähentää sisäinen energia kaasun ja esittää teosta.Tämä ilmiö, esimerkiksi, kuvaa laajeneminen kaasu kuumentaen ja kyky kaasun kuljettamaan höyryn aggregaatteja.
Kun otetaan huomioon isokoorinen prosessi, jossa asettaminen sen tilavuus pysyy samana, sisäinen energia kaasun muuttuu vain vaikutuksen alaisena määrän lämpöä siirretään.Siellä
ja adiabaattinen prosessi, joka yleensä puute lämmönsiirron kaasun ulkoisista lähteistä.Tässä tapauksessa arvo sen sisäisten energiamarkkinoiden vähenee, joten - kaasu jäähtyy.