2.11
Cząsteczki wykazują różne stopnie swobody, w tym translacyjne, rotacyjne i drgające, które wpływają na ich całkowitą energię wewnętrzną.
Energia elektronowa, siły międzycząsteczkowe oraz energia spoczynkową elektronów i jąder również wpływają na molarną energię wewnętrzną cząsteczek.
Dla gazów jednotlenowych poruszających się w trzech wymiarach w temperaturze T, twierdzenie o równodzielności oblicza energię kinetyczną translacji jako 3/2 kT. Mnożenie jej przez liczbę Avogadro daje molową energię translacji 3/2 R.
Dla gazów poliatomowych energia rotacji molowej dodaje dodatkowe 1/2R T na tryb obrotowy z trzech trybów w cząsteczkach nieliniowych i dwóch w liniowych.
Energia drgań trzonowych to bardziej złożony składnik, który zmienia się w zależności od temperatury i typu cząsteczki.
W gazach doskonałych, gdzie siły międzycząsteczkowe są pomijalne, energie elektronu molowego i masy spoczynkowej pozostają stałe.
Dla idealnych gazów jednoczórowych energia wewnętrzna molowa zależy wyłącznie od molowej energii translacyjnej, ustanawiając liniową zależność między molarną energią wewnętrzną a temperaturą.
Energia wewnętrzna cząsteczki jest określana przez jej stopnie swobody, w tym ruchy translacyjne, obrotowe i drgające. Oprócz tych aktywności kinetycz…
Prawa autorskie © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.