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Groups > de.sci.physik > #143984
| From | Thomas Heger <ttt_heg@web.de> |
|---|---|
| Newsgroups | de.sci.physik |
| Subject | Re: Temperatur |
| Date | 2023-01-22 07:55 +0100 |
| Message-ID | <k344ubF6vvdU1@mid.individual.net> (permalink) |
| References | (1 earlier) <63C6CF2A.7EC9CA3E@yahoo.com> <k2sb0uFu29gU1@mid.individual.net> <63C97E73.B9519759@yahoo.com> <k31tq9Fr28oU1@mid.individual.net> <63CBDCC6.5D21715C@yahoo.com> |
Am 21.01.2023 um 13:38 schrieb Carla Schneider: > Thomas Heger wrote: >> >> Am 19.01.2023 um 18:31 schrieb Carla Schneider: >> >>>>> >>>>> Sehr viele davon koennen durchaus eine haben. >>>>> Die Temperatur als exakte Zahl gibts nur bei unendlich vielen Freiheitsgraden. >>>>> Sind es nur endlich viele hat die Temperature eine Unschaerfe. >>> >>>> Schon für eine wirklich winzige Menge Gas (vielleicht 1/1000 ml normale >>>> Luft) sind die Freiheitsgrade praktisch unendlich. >>> >>> Deshalb kann die auch eine Temperatur haben. >>> Dass die nicht unendlich genau bestimmt ist, ist in der >>> Praxis unerheblich weil man sowieso nicht so genau messen kann. >> >> Messen war überhaupt nicht der Punkt, um den es ging. >> >> Die Frage war, ob man einzelnen Molekülen eine Temperatur zuordnen kann >> oder nur einer gewissen Anzahl an Molekülen. > > Es gibt Molekuele die so gross sind dass man das kann, aber bei CO2 braucht > man eine gewisse Anzahl davon. > https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid Quote: "Die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen sind durch die unterschiedlichen Elektronegativitäten von Kohlenstoff und Sauerstoff polarisiert; die elektrischen Dipolmomente heben sich aber durch die Molekülsymmetrie nach außen hin gegenseitig auf, so dass das Molekül kein elektrisches Dipolmoment aufweist. Der (Biege-)Schwingungsmode des Moleküls, bei der sich das Kohlenstoffatom senkrecht zur Achse und die Sauerstoffatome in entgegengesetzter Richtung bewegen (und umgekehrt), entspricht eine Infrarot-Wellenlänge von 15 μm. Diese 15-μm-Strahlung ist der wesentliche Anteil der Wirkung von Kohlenstoffdioxid als Treibhausgas. " Also nochmal: es sind interne Resonanzfrequenzen, welche es dem einzelnen CO2-Molekül ermöglichen, mit der IR Strahlung zu interagieren. Der angeregte Zustand nach einer IR-Absorption entspricht dabei einer höheren Temperatur, da die aufgenommene Energie ja thermischer Natur war (da IR) und man diese Aufnahme von IR sehr wohl als 'Erwärmung' des einen, einzelnen, solitären Moleküls auffassen kann. Hättest du recht und Temperatur gäbe es nur für Ensembles, dann könnten dünne Gase garnichts absorbieren, weil die Interaktion mit den Nachbarmolekülen nicht möglich ist, wenn da keine sind. Dünne Gase haben aber schon eine Temperatur und können bestimmte Frequenzen absorbieren und diese Frequenzen hängen auch nicht vom Druck ab, sondern von der Art der Moleküle. Das zeigt doch recht deutlich, dass es innere Schwingungszustände der einzelnen Molküle sind, welche für die Absorption sorgen. Diesen Schwingungen muß man eine Temperatur zuordnen, da sonst die aufgenommene thermische Energie weg wäre. ... TH
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Re: Temperatur Carla Schneider <carla_sch@yahoo.com> - 2023-01-17 17:39 +0100
Re: Temperatur Thomas Heger <ttt_heg@web.de> - 2023-01-19 08:49 +0100
Re: Temperatur Carla Schneider <carla_sch@yahoo.com> - 2023-01-19 18:31 +0100
Re: Temperatur Thomas Heger <ttt_heg@web.de> - 2023-01-21 11:41 +0100
Re: Temperatur Carla Schneider <carla_sch@yahoo.com> - 2023-01-21 13:38 +0100
Re: Temperatur Thomas Heger <ttt_heg@web.de> - 2023-01-22 07:55 +0100
Re: Temperatur Carla Schneider <carla_sch@yahoo.com> - 2023-01-22 18:05 +0100
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