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Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

Shortcuts: Differenzen, Gemeinsamkeiten, Jaccard Ähnlichkeit Koeffizient, Referenzen.

Unterschied zwischen Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

Fugazität vs. Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

Die Fugazität z bzw. Die thermische Zustandsgleichung idealer Gase, oft auch als allgemeine Gasgleichung bezeichnet, beschreibt den Zusammenhang zwischen den thermischen Zustandsgrößen eines idealen Gases.

Ähnlichkeiten zwischen Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase haben 11 Dinge gemeinsam (in Unionpedia): Boltzmann-Konstante, Gaskonstante, Ideales Gas, Intensive und extensive Größen, Isotherme Zustandsänderung, Pascal (Einheit), Reales Gas, Spezifisches Volumen, Teilchenzahl, Temperatur, Zustandsgleichung.

Boltzmann-Konstante

Die Boltzmann-Konstante (Formelzeichen k oder k_\mathrm) ist ein Umrechnungsfaktor von absoluter Temperatur in Energie.

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Gaskonstante

Die Gaskonstante, auch molare, universelle oder allgemeine Gaskonstante R ist eine physikalische Konstante aus der Thermodynamik.

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Ideales Gas

Als ideales Gas bezeichnet man in der Physik und physikalischen Chemie eine bestimmte idealisierte Modellvorstellung eines realen Gases.

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Intensive und extensive Größen

Physikalische Größen, insbesondere Zustandsgrößen, werden unterschieden in intensive Größen und extensive Größen des Systems, je nachdem, ob sie von der Größe des Systems abhängen.

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Isotherme Zustandsänderung

p-V-Diagramm Die isotherme Zustandsänderung (oder isothermer Prozess) ist eine thermodynamische Zustandsänderung, bei der die Temperatur des betrachteten Systems unverändert bleibt.

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Pascal (Einheit)

Das Pascal ist im Internationalen Einheitensystem (SI) die Maßeinheit des Drucks sowie der mechanischen Spannung.

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Reales Gas

Das reale Gas weicht in seiner thermischen Zustandsgleichung von der linearen Abhängigkeit des Drucks von Dichte und Temperatur ab, die das ideale Gas ausmacht.

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Spezifisches Volumen

Das (Massen-)spezifische Volumen (Formelzeichen v) ist definiert als Kehrwert der Dichte \rho: Damit ist das spezifische Volumen das Verhältnis von Volumen V zu Masse m, also das Volumen der Masseneinheit.

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Teilchenzahl

Die Teilchenzahl (Formelzeichen: N) ist eine extensive physikalische Größe der Dimension Zahl und beschreibt die absolute Anzahl der Teilchen in einem System.

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Temperatur

Die Temperatur ist eine physikalische Zustandsgröße aus der Thermodynamik.

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Zustandsgleichung

Als Zustandsgleichung wird der funktionale Zusammenhang zwischen thermodynamischen Zustandsgrößen bezeichnet, mit deren Hilfe sich der Zustand eines im thermodynamischen Gleichgewicht befindlichen thermodynamischen Systems beschreiben lässt.

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Die obige Liste beantwortet die folgenden Fragen

Vergleich zwischen Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase

Fugazität verfügt über 40 Beziehungen, während Thermische Zustandsgleichung idealer Gase hat 61. Als sie gemeinsam 11 haben, ist der Jaccard Index 10.89% = 11 / (40 + 61).

Referenzen

Dieser Artikel zeigt die Beziehung zwischen Fugazität und Thermische Zustandsgleichung idealer Gase. Um jeden Artikel, aus dem die Daten extrahiert ist abrufbar unter:

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