{"id":43391,"date":"2019-10-11T23:46:22","date_gmt":"2019-10-11T22:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-warme-in-der-physik-warme-definition\/"},"modified":"2020-03-05T14:14:03","modified_gmt":"2020-03-05T13:14:03","slug":"was-ist-warme-in-der-physik-warme-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warme-in-der-physik-warme-definition\/","title":{"rendered":"Was ist W\u00e4rme in der Physik &#8211; W\u00e4rme &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">W\u00e4rme ist die Energiemenge, die aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen flie\u00dft.\u00a0W\u00e4rme in der Physik &#8211; Definition von W\u00e4rme<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Definition von W\u00e4rme<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16452 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" alt=\"nulltes Gesetz der Thermodynamik-W\u00e4rme\" width=\"300\" height=\"158\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Zeroth-Law-of-Thermodynamics-heat-300x158.png\" \/><\/a>W\u00e4hrend sich\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><strong>innere Energie<\/strong><\/a>\u00a0auf die Gesamtenergie aller Molek\u00fcle im Objekt bezieht, ist\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0die Energiemenge,\u00a0<strong>die<\/strong>\u00a0aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen\u00a0<strong>flie\u00dft<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0ist eine Energieform, aber es ist\u00a0<strong>Energie auf der Durchreise<\/strong>\u00a0.\u00a0W\u00e4rme ist keine Eigenschaft eines Systems.\u00a0Die Energie\u00fcbertragung als W\u00e4rme erfolgt jedoch auf molekularer Ebene aufgrund eines\u00a0<strong>Temperaturunterschieds<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Stellen\u00a0Sie sich einen\u00a0<strong>Metallblock<\/strong>\u00a0bei hoher Temperatur vor, der aus Atomen besteht, die stark um ihre durchschnittliche Position schwingen.\u00a0<strong>Bei niedrigen Temperaturen<\/strong>\u00a0schwingen die Atome weiter, jedoch mit\u00a0<strong>geringerer Intensit\u00e4t<\/strong>\u00a0.\u00a0Wenn ein hei\u00dferer Metallblock mit einem k\u00fchleren Block in Kontakt gebracht wird, geben die stark schwingenden Atome am Rand des hei\u00dferen Blocks ihre kinetische Energie an die weniger schwingenden Atome am Rand des k\u00fchlen Blocks ab.\u00a0In diesem Fall findet\u00a0zwischen diesen beiden Bl\u00f6cken ein\u00a0<strong>Energietransfer statt<\/strong>\u00a0, und\u00a0durch diese zuf\u00e4lligen Vibrationen\u00a0<strong>flie\u00dft W\u00e4rme<\/strong>\u00a0vom hei\u00dferen zum k\u00fchleren Block.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><span>Wenn zwei Objekte in\u00a0<\/span><strong><span>thermischen Kontakt gebracht werden<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>flie\u00dft<\/span><\/strong><span>\u00a0im Allgemeinen\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0zwischen ihnen,\u00a0<\/span><strong><span>bis<\/span><\/strong><span>\u00a0sie sich im\u00a0<\/span><strong><span>Gleichgewicht befinden<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Wenn ein\u00a0<\/span><strong><span>Temperaturunterschied<\/span><\/strong><span>\u00a0besteht, flie\u00dft die W\u00e4rme spontan\u00a0<\/span><strong><span>vom w\u00e4rmeren System zum k\u00e4lteren System<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die W\u00e4rme\u00fcbertragung erfolgt durch\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmeleitung<\/span><\/strong><span>\u00a0oder durch\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmestrahlung<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Wenn der\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rmefluss stoppt<\/span><\/strong><span>\u00a0, haben sie angeblich die\u00a0<\/span><strong><span>gleiche Temperatur<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Sie sollen sich dann im\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/thermal-equilibrium\/\"><strong><span>thermischen Gleichgewicht befinden<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.<\/span><span>Wie bei der Arbeit\u00a0<\/span><strong><span>h\u00e4ngt die<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00fcbertragene W\u00e4rmemenge\u00a0<strong>vom Pfad ab<\/strong>\u00a0und nicht nur von den Anfangs- und Endbedingungen des Systems.\u00a0Es gibt tats\u00e4chlich viele M\u00f6glichkeiten, das Gas von Zustand i zu Zustand f zu bringen.<\/span><\/p>\n<p><span>Ebenso wie bei der Arbeit ist es wichtig, zwischen\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rme<\/span><\/strong><span>\u00a0, die einem System von seiner Umgebung zugef\u00fchrt wird, und\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rme, die<\/span><\/strong><span>\u00a0von einem System an seine Umgebung abgegeben wird, zu unterscheiden.\u00a0Q ist positiv f\u00fcr die dem System zugef\u00fchrte W\u00e4rme. Wenn also W\u00e4rme das System verl\u00e4sst, ist Q negativ.\u00a0Da W in der Gleichung die vom System geleistete Arbeit ist, ist W negativ und E\u00a0<\/span><sub><span>int<\/span><\/sub><span>\u00a0nimmt zu\u00a0, wenn am System gearbeitet\u00a0wird.<\/span><\/p>\n<p><span>Das Symbol\u00a0<\/span><strong><span>q<\/span><\/strong><span>\u00a0wird manchmal verwendet, um die W\u00e4rme anzuzeigen, die einem System\u00a0<\/span><strong><span>pro Masseneinheit<\/span><\/strong><span>\u00a0hinzugef\u00fcgt oder von diesem abgef\u00fchrt wird\u00a0.\u00a0Dies entspricht der Gesamtw\u00e4rme (Q), die hinzugef\u00fcgt oder entfernt wird, geteilt durch die Masse (m).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Unterscheidung von Temperatur, W\u00e4rme und innerer Energie<\/span><\/h2>\n<p><span>Mit der kinetischen Theorie kann klar zwischen diesen drei Eigenschaften unterschieden werden.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-temperatur-physik-definition\/\"><strong><span>Die Temperatur<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0h\u00e4ngt mit den<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-kinetic-energy\/\"><strong><span>\u00a0kinetischen Energien<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0der Molek\u00fcle eines Materials zusammen.\u00a0Es ist die durchschnittliche kinetische Energie einzelner Molek\u00fcle.<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-innere-energie-thermische-energie-definition\/\"><strong><span>Interne Energie<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0bezieht sich auf die Gesamtenergie aller Molek\u00fcle im Objekt.\u00a0Es ist eine<\/span><strong><span>\u00a0weitreichende Eigenschaft<\/span><\/strong><span>\u00a0, wenn zwei gleich gro\u00dfe hei\u00dfe Barren aus Stahl die gleiche Temperatur haben k\u00f6nnen, aber zwei von ihnen doppelt so viel innere Energie haben wie einer.<\/span><\/li>\n<li><span>Schlie\u00dflich ist\u00a0<\/span><a title=\"W\u00e4rme in der Thermodynamik\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warme-in-der-physik-warme-definition\/\"><strong><span>W\u00e4rme<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0die Energiemenge, die aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen flie\u00dft.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Es muss hinzugef\u00fcgt werden, wenn ein\u00a0<\/span><strong><span>Temperaturunterschied<\/span><\/strong><span>\u00a0besteht. Die W\u00e4rme flie\u00dft spontan\u00a0<\/span><strong><span>vom w\u00e4rmeren System zum k\u00e4lteren System<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Wenn also ein 5 kg schwerer Stahlw\u00fcrfel bei 100 \u00b0 C mit einem 500 kg schweren Stahlw\u00fcrfel bei 20 \u00b0 C in Kontakt gebracht wird, flie\u00dft W\u00e4rme vom W\u00fcrfel bei 300 \u00b0 C zum W\u00fcrfel bei 20 \u00b0 C, obwohl die innere Energie vorhanden ist des 20 \u00b0 C W\u00fcrfels ist viel gr\u00f6\u00dfer, weil es so viel mehr davon gibt.<\/span><\/p>\n<p><span>Ein besonders wichtiges Konzept ist das\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/thermal-equilibrium\/\"><strong><span>thermodynamische Gleichgewicht<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Wenn zwei Objekte in\u00a0<\/span><strong><span>thermischen Kontakt gebracht werden<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>flie\u00dft<\/span><\/strong><span>\u00a0im Allgemeinen\u00a0<strong>W\u00e4rme<\/strong>\u00a0zwischen ihnen,\u00a0<\/span><strong><span>bis<\/span><\/strong><span>\u00a0sie sich im\u00a0<\/span><strong><span>Gleichgewicht befinden<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Beispiel &#8211; Verdampfung von Wasser bei atmosph\u00e4rischem Druck<\/span><\/h2>\n<p><span>Berechnen Sie die W\u00e4rme, die erforderlich ist, um\u00a0<\/span><em><span>1 kg<\/span><\/em><span>\u00a0\u00a0Wasser bei atmosph\u00e4rischem Druck (p = 1,0133 bar) und einer Temperatur von 100 \u00b0 C\u00a0zu verdampfen\u00a0\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>L\u00f6sung:<\/span><\/p>\n<p><span>Da diese Parameter dem ges\u00e4ttigten fl\u00fcssigen Zustand entsprechen, ist nur\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/latent-heat-of-vaporization\/\"><span>latente Verdampfungsw\u00e4rme<\/span><\/a><span>\u00a0von 1 kg Wasser erforderlich.\u00a0Von\u00a0<\/span><a title=\"Dampftabellen - Spezifische Eigenschaften von Wasser und Dampf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\"><span>Dampftabellen<\/span><\/a><span>\u00a0ist die latente Verdampfungsw\u00e4rme L = 2.257 kJ \/ kg.\u00a0Daher ist die ben\u00f6tigte W\u00e4rme gleich:<\/span><\/p>\n<p><span>\u0394H = 2257 kJ<\/span><\/p>\n<p><span>Es ist zu beachten, dass die anf\u00e4ngliche spezifische Enthalpie h\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 419 kJ \/ kg ist, w\u00e4hrend die endg\u00fcltige spezifische Enthalpie h\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 2676 kJ \/ kg betr\u00e4gt.\u00a0Die spezifische Enthalpie von Niederdruck-Trockendampf ist der spezifischen Enthalpie von Hochdruck-Trockendampf sehr \u00e4hnlich, obwohl sie unterschiedliche Temperaturen haben.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Beispiel &#8211; Verdampfung von Wasser bei hohem Druck<\/span><\/h2>\n<p><span>Berechnen Sie die W\u00e4rme, die erforderlich ist, um\u00a0\u00a0<\/span><em><span>1 kg<\/span><\/em><span>\u00a0\u00a0Speisewasser bei einem Druck von 6 MPa (p = 60 bar) und einer Temperatur von 275,6 \u00b0 C (\u00a0<\/span><a title=\"S\u00e4ttigung - Siedepunkt\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-sattigung-siedepunkt-definition\/\"><span>S\u00e4ttigungstemperatur<\/span><\/a><span>\u00a0) zu\u00a0verdampfen\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>L\u00f6sung:<\/span><\/p>\n<p><span>Da diese Parameter dem\u00a0\u00a0<\/span><a title=\"Ges\u00e4ttigte und unterk\u00fchlte Fl\u00fcssigkeit\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/saturated-and-subcooled-liquid\/\"><span>ges\u00e4ttigten fl\u00fcssigen Zustand entsprechen<\/span><\/a><span>\u00a0, ist nur latente Verdampfungsw\u00e4rme von 1 kg Wasser erforderlich.\u00a0Aus Dampftabellen ergibt sich eine latente Verdampfungsw\u00e4rme von L = 1571 kJ \/ kg.\u00a0Daher ist die ben\u00f6tigte W\u00e4rme gleich:<\/span><\/p>\n<p><span>\u0394H = 1571 kJ<\/span><\/p>\n<p><span>Es ist zu beachten, dass die anf\u00e4ngliche spezifische Enthalpie h\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 1214 kJ \/ kg ist, w\u00e4hrend die endg\u00fcltige spezifische Enthalpie h\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 2785 kJ \/ kg betr\u00e4gt.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W\u00e4rme ist die Energiemenge, die aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen flie\u00dft.\u00a0W\u00e4rme in der Physik &#8211; Definition von W\u00e4rme Definition von W\u00e4rme W\u00e4hrend sich\u00a0innere Energie\u00a0auf die Gesamtenergie aller Molek\u00fcle im Objekt bezieht, ist\u00a0W\u00e4rme\u00a0die Energiemenge,\u00a0die\u00a0aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen\u00a0flie\u00dft\u00a0.\u00a0W\u00e4rme\u00a0ist eine Energieform, aber es ist\u00a0Energie auf der Durchreise\u00a0.\u00a0W\u00e4rme ist keine &#8230; <a title=\"Was ist W\u00e4rme in der Physik &#8211; W\u00e4rme &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-warme-in-der-physik-warme-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist W\u00e4rme in der Physik &#8211; W\u00e4rme &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist W\u00e4rme in der Physik - W\u00e4rme - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"W\u00e4rme ist die Energiemenge, die aufgrund ihres Temperaturunterschieds spontan von einem K\u00f6rper zum anderen flie\u00dft. 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