Analysieren Sie das Verhalten von ein-, zwei- und mehratomigen idealen Gasen unter verschiedenen Bedingungen
Beschreiben Sie den Unterschied zwischen reinen idealen Gasen und idealen Gasgemischen und deren industrielle Anwendungen
Identifizieren Sie die Schlüsselkomponenten der Partitionsfunktionen, die zur Beschreibung von Translations-, Rotations-, Vibrations- und elektronischen Bewegungen verwendet werden
Kompetenzen, die Sie erwerben
Kategorie: Chemieingenieurwesen
Chemieingenieurwesen
Kategorie: Mechanik
Mechanik
Kategorie: Thermisches Management
Thermisches Management
Kategorie: Maschinenwesen
Maschinenwesen
Kategorie: Technische Berechnungen
Technische Berechnungen
Kategorie: Numerische Analyse
Numerische Analyse
Kategorie: Technische Analyse
Technische Analyse
Kategorie: Verfahrenstechnik
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Kategorie: Vibrationen
Vibrationen
Kategorie: Physik
Physik
Kategorie: Naturwissenschaft
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Chemie
Kategorie: Mathematische Modellierung
Mathematische Modellierung
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In diesem Kurs gibt es 3 Module
In Kurs 3 der Statistischen Thermodynamik, Ideale Gase, wird das Verhalten von Systemen untersucht, bei denen zwischenmolekulare Kräfte keine Rolle spielen. Dies geschieht durch die Auswertung der entsprechenden Verteilungsfunktionen für Translations-, Rotations-, Vibrations- und/oder elektronische Bewegungen. Wir beginnen mit reinen idealen Gasen, einschließlich monatomarer, diatomarer und polyatomarer Spezies. Anschließend diskutieren wir sowohl nicht reagierende als auch reagierende ideale Gasgemische, da beide zahlreiche industrielle Anwendungen haben. Es werden Berechnungsmethoden zur Ermittlung von Gleichgewichtseigenschaften vorgestellt. Wir erörtern auch praktische Quellen für die Eigenschaften idealer Gase. Interessanterweise können neben normalen Gasen mit geringer Dichte auch Photonen und Elektronen in Metallen so beschrieben werden, als wären sie ideale Gase, weshalb wir sie besprechen.
Modul 1 beginnt mit der Erforschung von Systemen, bei denen intermolekulare Kräfte keine Rolle spielen. Dies geschieht durch die Auswertung der entsprechenden Verteilungsfunktionen für Translations-, Rotations-, Vibrations- und/oder elektronische Bewegungen. In diesem Modul befassen wir uns mit reinen idealen Gasen, einschließlich einatomiger, zweiatomiger und mehratomiger Arten. Wir untersuchen auch Literaturquellen für Eigenschaften und empirische Schätzungsmethoden.
Das ist alles enthalten
5 Videos6 Lektüren4 Aufgaben3 Diskussionsthemen
Infos zu Modulinhalt anzeigen
5 Videos•Insgesamt 46 Minuten
Ideale Gase: Thermodynamik von nicht wechselwirkenden Teilchen•5 Minuten
Monatomische Gase•12 Minuten
Diatomare Gase•10 Minuten
Polyatomare Gase•6 Minuten
Quellen der Eigenschaften und empirische Schätzungsmethoden•13 Minuten
6 Lektüren•Insgesamt 51 Minuten
Kursaktualisierungen und Unterstützung bei der Barrierefreiheit•1 Minute
Ideale Gase: Thermodynamik von nicht wechselwirkenden Teilchen•10 Minuten
Monatomische Gase•10 Minuten
Diatomare Gase•10 Minuten
Polyatomare Gase•10 Minuten
Quellen der Eigenschaften und empirische Schätzungsmethoden•10 Minuten
4 Aufgaben•Insgesamt 50 Minuten
Problem 5.1•20 Minuten
Problem 5.2•5 Minuten
Problem 5.5•10 Minuten
Problem 5.7•15 Minuten
3 Diskussionsthemen•Insgesamt 30 Minuten
Problem 5.4•10 Minuten
Problem 5.3•10 Minuten
Problem 5.6•10 Minuten
Mischungen
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Modul 2 diskutieren wir sowohl nicht reagierende als auch reagierende ideale Gasgemische, da beide viele industrielle Anwendungen haben. Es werden Berechnungsmethoden zur Ermittlung von Gleichgewichtseigenschaften vorgestellt.
Das ist alles enthalten
3 Videos3 Lektüren3 Diskussionsthemen
Infos zu Modulinhalt anzeigen
3 Videos•Insgesamt 39 Minuten
Eigenschaften von Mischungen•13 Minuten
Chemisches Gleichgewicht•11 Minuten
Allgemeiner Ansatz zum Gleichgewicht und numerische Methoden•15 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Eigenschaften von Mischungen•10 Minuten
Chemisches Gleichgewicht•10 Minuten
Allgemeiner Ansatz zum Gleichgewicht und numerische Methoden•10 Minuten
3 Diskussionsthemen•Insgesamt 45 Minuten
Problem 6.1•15 Minuten
Problem 6.2•15 Minuten
Problem 6.4•15 Minuten
Gase mit Photonen und Elektronen
Modul 3•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Interessanterweise lassen sich neben normalen Gasen mit geringer Dichte auch Photonen und Elektronen in Metallen so beschreiben, als wären sie ideale Gase, und deshalb diskutieren wir sie.
Das ist alles enthalten
2 Videos2 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
Infos zu Modulinhalt anzeigen
2 Videos•Insgesamt 17 Minuten
Photonengas•9 Minuten
Das Elektronengas•8 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 20 Minuten
Das Photonengas•10 Minuten
Das Elektronengas•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 15 Minuten
Problem 7.2•15 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Problem 7.5•10 Minuten
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Lehrkraftbewertungen
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