Wärmelehre Lösungen. 3 Änderung des Aggregatzustandes.

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Wärmelehre

Lösungen

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3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

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nicht mehr so stark, führen aber

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nicht mehr so stark, führen aberimmer noch

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nicht mehr so stark, führen aberimmer noch

heftiger werden. Die Atome können

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nicht mehr so stark, führen aberimmer noch

heftiger werden. Die Atome könnenwandern (Plätze tauschen).

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über-

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über-haupt nicht mehr.

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durch

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wieder

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wiederzusammen

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wiederzusammen

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wiederzusammen und ändern dabei

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wiederzusammen und ändern dabeijeweils ihre Richtung und

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über-haupt nicht mehr.

geradlinig durchden Raum, stoßen immer wiederzusammen und ändern dabeijeweils ihre Richtung undGeschwindigkeit.

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ungeordnete Bewegung der Teilchen eines Stoffes.

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ungeordnete Bewegung der Teilchen eines Stoffes.wie schnell sich

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ungeordnete Bewegung der Teilchen eines Stoffes.wie schnell sich

diese Teilchen bewegen.

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ungeordnete Bewegung der Teilchen eines Stoffes.wie schnell sich

diese Teilchen bewegen.desto mehr

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ungeordnete Bewegung der Teilchen eines Stoffes.wie schnell sich

diese Teilchen bewegen.desto mehr

Platz beanspruchen sie (Wärmeausdehnung).

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Während des Siedens

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht.

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

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Der Druck konstant ist, berechnet werden:

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

v vQ q m

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Der Druck konstant ist, berechnet werden:

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

v vQ q m vq spezifische Verdampfungswärmem MassedesKörpers

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

Der Druck konstant ist, berechnet werden:

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

v vQ q m vq spezifische Verdampfungswärmem MassedesKörpers

Die spezifische Verdampfungswärme

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

Der Druck konstant ist, berechnet werden:

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

v vQ q m vq spezifische Verdampfungswärmem MassedesKörpers

Die spezifische Verdampfungswärme eines Stoffes gibt an,

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

Der Druck konstant ist, berechnet werden:

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Während des Siedens und des Kondensierens ändert sich die Temperatur des Stoffes nicht. Siedetemperatur und Kondensationstemperatur sind gleich groß.

Die Verdampfungswärme vQ kann unter der Bedingung, dass

v vQ q m vq spezifische Verdampfungswärmem MassedesKörpers

Die spezifische Verdampfungswärme eines Stoffes gibt an, Wie viel Joule Wärme benötigt wird, um 1 g des Stoffes zu verdampfen.

3.2 Siedepunkt und Kondensationspunkt

Der Druck konstant ist, berechnet werden: