{"id":44613,"date":"2019-10-16T00:21:30","date_gmt":"2019-10-15T23:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/"},"modified":"2020-03-10T19:23:30","modified_gmt":"2020-03-10T18:23:30","slug":"was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/","title":{"rendered":"Was ist Entropie bei absoluter Nulldefinition?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie einer reinen kristallinen Substanz beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, 0 K, Null ist<\/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>Entropie bei Absolut Null<\/h2>\n<p><strong>Nach dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik:<\/strong><\/p>\n<p><em>Die Entropie eines Systems n\u00e4hert sich einem konstanten Wert, wenn sich die Temperatur dem absoluten Nullpunkt n\u00e4hert.<\/em><\/p>\n<p>Basierend auf empirischen Erkenntnissen besagt dieses Gesetz, dass die\u00a0<strong>Entropie einer reinen kristallinen Substanz<\/strong>\u00a0beim\u00a0<strong>absoluten Nullpunkt der Temperatur<\/strong>\u00a0, 0 K,\u00a0<strong>Null ist<\/strong>\u00a0und dass es mit keinem Verfahren, egal wie idealisiert, m\u00f6glich ist, die Temperatur eines Systems zu senken in einer endlichen Anzahl von Schritten auf den absoluten Nullpunkt.\u00a0Dadurch k\u00f6nnen wir einen Nullpunkt f\u00fcr die W\u00e4rmeenergie eines K\u00f6rpers definieren.<\/p>\n<p>Absoluter Nullpunkt ist die k\u00e4lteste theoretische Temperatur, bei der die thermische Bewegung von Atomen und Molek\u00fclen ihr Minimum erreicht.\u00a0Dies ist ein Zustand, in dem die Enthalpie und Entropie eines gek\u00fchlten idealen Gases seinen Minimalwert erreicht, der als 0 angenommen wird.\u00a0<strong>Klassischerweise<\/strong>\u00a0w\u00e4re dies ein Zustand der\u00a0<strong>Bewegungslosigkeit<\/strong>\u00a0, aber\u00a0<strong>die<\/strong>\u00a0Quantenunsicherheit gibt vor, dass die Teilchen immer noch eine\u00a0<strong>endliche Nullpunktsenergie<\/strong>\u00a0besitzen\u00a0.\u00a0<strong>Der absolute Nullpunkt<\/strong>\u00a0wird auf der Kelvin-Skala mit 0 K,\u00a0auf der Celsius-Skala mit\u00a0<strong>\u2013273,15 \u00b0 C<\/strong>\u00a0und\u00a0auf der Fahrenheit-Skala mit\u00a0<strong>\u2013459,67 \u00b0 F angegeben<\/strong>\u00a0.<\/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-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/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<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie einer reinen kristallinen Substanz beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, 0 K, Null ist Entropie bei Absolut Null Nach dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik: Die Entropie eines Systems n\u00e4hert sich einem konstanten Wert, wenn sich die Temperatur dem absoluten Nullpunkt n\u00e4hert. Basierend auf empirischen Erkenntnissen besagt dieses Gesetz, dass die\u00a0Entropie &#8230; <a title=\"Was ist Entropie bei absoluter Nulldefinition?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Entropie bei absoluter Nulldefinition?\">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 Entropie bei absoluter Nulldefinition?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie einer reinen kristallinen Substanz beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, 0 K, Null ist\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Was ist Entropie bei absoluter Nulldefinition?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie einer reinen kristallinen Substanz beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, 0 K, Null ist\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Thermal Engineering\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-10-15T23:21:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-03-10T18:23:30+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/\",\"name\":\"Thermal Engineering\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/\",\"name\":\"Was ist Entropie bei absoluter Nulldefinition?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-10-15T23:21:30+00:00\",\"dateModified\":\"2020-03-10T18:23:30+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie einer reinen kristallinen Substanz beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, 0 K, Null ist\",\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-entropie-bei-absoluter-nulldefinition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"de\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/84c0dec310b44b65da29dc9df6925239?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Nick Connor\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44613"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}