Сохранение энергии при фазовых переходах. фазовые переходы

Когда мы изучаем процессы фазовых переходов, то есть фазовые изменения вещества, мы видим, что для того, чтобы это произошло, необходимо подавать или отводить тепло от рассматриваемого вещества. В нашей повседневной жизни мы можем наблюдать фазовый переход воды, которая испаряется с одежды, разложенной на бельевой веревке, или с таяния кубика льда под воздействием окружающей среды.

Затем мы можем определить фазовый переход как внутреннюю реорганизацию молекул вещества, вызывающую значительные изменения его свойств. На уровне воспоминаний о фазовых переходах мы имеем:

газ в жидкость → конденсация
жидкость в газ → испарение
жидкость в твердое тело → затвердевание
твердое вещество в жидкость → плавиться
твердое тело в газ → сублимация
газ в твердое тело → сублимация

Мы видели, что физические процессы, происходящие в закрытых системах, сохраняют полную энергию системы. В процессах фазового перехода, таких как плавление и испарение, температура остается постоянной, даже если в систему подводится тепло. Чтобы понять, куда идет эта энергия, давайте посмотрим, что происходит под микроскопом.

Мы можем связать потенциальную энергию для каждой частицы вещества с энергией, необходимой для того, чтобы поместить ее в это положение. Если мы хотим изменить их внутреннее расположение, нам нужно поработать с частицами. Следовательно, мы можем связать потенциальную энергию с расположением атомов и молекул вещества.

Не останавливайся сейчас... После рекламы есть еще кое-что;)

При подаче тепла атомы и молекулы стремятся более интенсивно вибрировать, повышая температуру, которая является мерой средней кинетической энергии частиц. В процессе плавления или испарения температура остается постоянной, но расположение атомов и молекул изменяется.

Потенциальная энергия каждого из них изменяется, и изменение этой потенциальной энергии представляет собой тепло, отдаваемое или отведенное от вещества.

Мера затраченной энергии на единицу массы - это скрытая теплота плавления или испарения. Чем больше скрытая теплота, тем больше вариация потенциальной энергии из-за модификации атомного или молекулярного расположения этого вещества.

Таким образом сохраняется полная энергия в процессах фазовых переходов. Подаваемая или отбираемая энергия преобразуется в кинетическую или потенциальную (внутренняя перестройка атомов).


Домициано Маркес
Закончил факультет физики

Хотели бы вы использовать этот текст в учебе или учебе? Посмотрите:

СИЛЬВА, Домициано Корреа Маркес да. «Энергосбережение при фазовых переходах»; Бразильская школа. Доступно в: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/conservacao-energia-nas-transicoes-fase.htm. Доступ 27 июня 2021 г.

Третий закон Ньютона: концепция, примеры и упражнения

Третий закон Ньютона: концепция, примеры и упражнения

Третий закон Ньютона, также называемый действием и противодействием, связывает силы взаимодействи...

read more
Сферические линзы: поведение, формулы, упражнения, характеристики

Сферические линзы: поведение, формулы, упражнения, характеристики

Сферические линзы являются частью исследования оптическая физика, представляющий собой оптическое...

read more
Гравитационные волны: что это такое, открытия и обнаружение

Гравитационные волны: что это такое, открытия и обнаружение

Гравитационные волны - это рябь кривизны пространства-времени, распространяющаяся в пространстве....

read more
instagram viewer