Bemærk, at temperaturen T skal angives i kelvin.
Har du 1 liter gas ved 293 K (20 C), så fylder den 2 liter ved 586 K (313
C). Funktionen er altså linær.
> Så vidt jeg husker kondensere O2 ved -185 og N2 ved -205 (svjh!!)
> Dvs. varmer du fra -210 til -170 så vil du se en enorm
> ændring i volumnet. Varmer du derimod luft fra 0 grader til
> 20 grader, så kan du sagtens bruge en linær tilnærmelse.
Du taler om overgangen mellem gas og væske, men når en gas er en væske, er
den jo ikke længere en gas og behøver ikke opfylde gaslovene ;)
Lasse
"Carsten Svaneborg" <zqex@nowhere.on.the.net> wrote in message
news:0mpfsa.0h5.ln@0.0.0.0...
> Lars M. Pedersen wrote:
> > Hvor meget udvider atmosfærisk luft sig som funktion af temperaturen,
> > og er der tale om en lineær funktion?
>
> 1) Hvilke temperatur område er du interesseret i?
>
> 2) Er temperaturintervallet "passende" lille, og er der ikke
> nogle fasetransformationer så kan du altid bruge en linær
> tilnærmelse.
>
>
> Så vidt jeg husker kondensere O2 ved -185 og N2 ved -205 (svjh!!)
> Dvs. varmer du fra -210 til -170 så vil du se en enorm
> ændring i volumnet. Varmer du derimod luft fra 0 grader til
> 20 grader, så kan du sagtens bruge en linær tilnærmelse.
>
>
> For en ideal gas (dvs. en gas hvor molekyler er partikler der
> ikke vekselvirker indbyrdes) er ideal gas loven PV=nKbT korrekt.
> P tryk, V volumen, n antal partikler, Kb boltzmannd konstant,
> T temperatur.
>
> Dvs. V=(nKb/P) T så holder du trykket konstant variere
> volumen linært med temperaturen.
>
> --
> Mvh. Carsten Svaneborg
>
http://www.softwarepatenter.dk
>