물리 열역학에서요..
기체가 열을 흡수한다는게
의미가 어떻게 다른가요?
단열 압축반응에서는 내부에너지가 올라가면 온도가 올라가고
등압팽창반응에서는 부피가 커지면 기체가 열을 흡수했다고 하는데
온도상승과 열의 흡수가 어떤 차이가 있는건지 알고싶네요..
1. ...
'19.2.22 1:12 AM (175.223.xxx.202)단열반응에서의 표현은 이해가 되는데요.
등압팽창반응에서 기체가 열을 흡수한것을 기체 온도가
올라갔다고 표현해도 되는건지 궁금해서요.2. 대략 설명
'19.2.22 1:37 AM (223.62.xxx.112) - 삭제된댓글원래는 어떤 물질이든 열을 흡수하면 온도가 올라가지요.
그러나 말씀하신 경우는 단열/등압 이런 특수한 경우이므로 따로 생각해야 하는데요.
단열= 외부와의 열 교환이 차단된 채로,
단열압축- 즉, 그 상태에서, 압축하는 것인데
압축을 하면 부피가 줄어들고, 부피가 줄어들면 분자 사이에 서로 부딪치는 운동이 증가합니다.
버스에 승객이 자꾸자꾸자꾸 타는 경우를 생각해 보세요. 공간이 좁은데 승객이 늘어나니 히터를 꺼도 사우나같이 덥습니다.
단열압축은 엄밀히 말하면 버스처럼 공간이 일정한 게 아니라 공간의 크기를 줄이는 거지만, 비슷하게 생각하시면 됩니다.
외부에서 흡수하는 열 없이,
온도가 올라가는 신기한 현상이 벌어지죠.
한편
등압= 압력이 일정
인데요.
원래 물질은 부피가 커지면(=팽창) 분자가 차지하는 공간이 넓어지는 거니까, 위의 만원버스 예와 반대로, 승객이 내리고 승객 한 명이 차지하는 공간이 넓어지는 상황과 같이, 온도가 떨어져야 합니다.
그러면서 밀도가 떨어지니까 내부 압력도 떨어져야 하죠.
그런데 물어보신 등압팽창에선 부피가 커지는데 압력이 안 떨어져요. 그렇다면 외부에서 새 기체가주입된 게 아닌 이상, 원래 있던 기체 분자가 활발히 활동해서 압력을 유지한다고 보면 됩니다.
분자가 활발히 움직인다는 건 온도가(가진 에너지가) 높아졌다는 것.
온도가 높아졌다는 건 외부에서 열을 흡수했다는 거지요.
정리하자면
원래 모든 물질은 열을 흡수하면 온도가 오른다.
그러나 어떤 특수한 경우에
열을 흡수하지 않아도 온도가 오를 수 있다,
입니다.
설명이 됐나요?
그런데 무슨 일로 이 새벽에 물리 열역학을 들여다보고 계시나요...? ㅎㅎ3. 물리2 선택자
'19.2.22 1:58 AM (1.228.xxx.120)질문이 뭐에요? 다 맞는 말만 하셔서 뭐가 궁금하신지 모르겠어오
4. ...
'19.2.22 2:00 AM (175.223.xxx.202)등압팽창반응에서 기체가 열을 흡수한것을 기체 온도가
올라갔다고 표현해도 되는건지 궁금해서요.
음, 그러니까 열을 흡수해서 기체 온도가 올라갔다고
말하는게 틀린건 아닌건지 그게 궁금해요.5. ㅇㅇ
'19.2.22 2:03 AM (1.228.xxx.120)부피는 그대로인데 열을 흡수해서 기체 온도가 올라갔다. 틀린 말 아니고 맞는 표현 같은데요? 04학번 공대생이기도 합니다.
6. 내비도
'19.2.22 2:13 AM (220.76.xxx.99)열을 차단한 상태에서 압축하면 분자간 거리가 좁아지고, 충돌이 더 빈번하게 일어나요. 그과정에서 열이 발생하고 온도가 올라가죠.
그리고, 압력이 일정하다면 기체는 그 부피가 또한 일정해야 정상이에요. 그런데 팽창했다? 그렇다면 외부의 다른 요인이 있었다는 말이되죠. 그 요인이 열을 가했다는 거예요. 즉, 열을 흡수해서 팽창했다는 거죠.
원글님이 헷갈려하시는 건, 아마 원인과 결과를 혼동 하시는 것 같아요.
전자는 압축으로 인한 열의 발생이구요,
후자는 팽창한 원인이 열이라는 말이에요.7. ...
'19.2.22 2:16 AM (175.223.xxx.202)그러면
1. 단열반응이 아닌 열역학 반응에서는
열의 출입 = 온도의 변화. 라고 말해도 되는거지요?
그러면 이 경우,
2.단열반응에서 내부에너지 변화에 따른 온도 변화와
다른 반응에서 열의 출입에 따른 온도변화는. 구분없이 동일하게
온도변화.라는 단어로만
표현해도 되는 거구요?8. ...
'19.2.22 2:21 AM (175.223.xxx.202) - 삭제된댓글아.. 열의 발생 = 내부에너지 상승 = 온도상승
등압 팽창= 외부에서 열 공급 = 온도상승
이렀다는 거지요?
답변주신분들 감사합니다 ^^9. ...
'19.2.22 2:21 AM (175.223.xxx.202)아.. 열의 발생 = 내부에너지 상승 = 온도상승
등압 팽창= 외부에서 열 공급 = 온도상승
이렇다는 거지요?
답변주신분들 감사합니다 ^^10. 내비도
'19.2.22 2:25 AM (220.76.xxx.99) - 삭제된댓글온도 변화라는 표현과 열의 흡수,방출에 대한 개념을 헷갈려 하시는 거죠?
앞에서 말씀 드렸듯이, 온도 변화는 결과의 개념이고, 열흡수 방출은 과정의 개념이에요.
예를 들자면, 재산은 결과이고 돈을 버는 행위는 과정인거죠. 돈을 버니 재산이 늘어나는 거잖아요.
마찬가지로 열을 흡수해서 온도 변화가 일어나는 거예요.11. 한밤의댓글러
'19.2.22 2:26 AM (223.62.xxx.112) - 삭제된댓글원래는 어떤 물질이든 열을 흡수하면 온도가 올라가지요.
그러나 말씀하신 경우는 단열/등압 이런 특수한 경우이므로 따로 생각해야 하는데요.
단열= 외부와의 열 교환이 차단된 채로,
단열압축- 즉, 그 상태에서, 압축하는 것인데
압축을 하면 부피가 줄어들고, 부피가 줄어들면 분자 사이에 충돌이 증가합니다.
버스에 승객이 자꾸자꾸자꾸 타는 경우를 생각해 보세요. 공간이 좁은데 승객이 늘어나니 히터를 꺼도 사우나같이 덥습니다.
단열압축은 엄밀히 말하면 버스처럼 공간이 일정한 게 아니라 공간의 크기를 줄이는 거지만, 비슷하게 생각하시면 됩니다.
외부에서 흡수하는 열 없이,
온도가 올라가는 신기한 현상이 벌어지죠.
한편
등압= 압력이 일정
인데요.
기체는 온도와 압력에 의해 부피가 크게 변하는 상태잖아요.
기체 덩어리를 누르고 있던 압력이 작아지면, 부피가 커지겠죠.
그런데 압력이 일정한 상태 그대론데 부피가 커지려면, 온도가 올라가야 합니다.
터키에서 관광객들이 타는 열기구 있죠... 그게 열을 가해 기체 부피를 크게 만든 걸 이용한 거죠. (부피가 늘어나면 밀도가 낮아지고,
밀도가 주변 공기보다도 낮아지면 위로 떠오르지요)
이 경우,
기체는 가해 준 열을 흡수했고 온도도 올라갔으며 그 결과로 부피가 커졌습니다.
정리하자면
원래 모든 물질은 열을 흡수하면 온도가 오른다.
그러나 어떤 특수한 경우에(단열압축)
열을 흡수하지 않아도 온도가 오를 수 있다,
입니다.
설명이 됐나요?
—
아까 답을 썼다가 약간 수정하느라 지우고 다시 써요.
위 댓글에서 다시 하신 질문에 대한 답은 : 예
입니다.
그런데 무슨 일로 이 새벽에 물리 열역학을 들여다보고 계시나요...? ㅎㅎ12. 낮에 생긴 의문..
'19.2.22 2:33 AM (175.223.xxx.202)자려다가 생각나서 올린 질문이에요 ^^
둘다 온도변화가 있는데
굳이 단열반응에선 내부에너지 변화로 인한 온도변화.라고 하고
등압팽창반응에서는 온도는 언급없이
기체가 열을 흡수한다.라고만해
두 내용에서 온도.에 대한 언급이 있고 없는 이유가
무엇인지 궁금했었어요..
덕분에 궁금증이 해결돼 좋으네요 ^^
정성스러운 댓글 감사합니다~ ♡13. 내비도
'19.2.22 2:34 AM (220.76.xxx.99)에고.. 원글님 잘못 이해 하신듯해요.
등압팽창은 외부에서 열을 흡수하긴 했지만 온도가 올라갔다고 말할 순 없어요. 그 에너지를 팽창하는 데 썼기 때문이죠.14. ...
'19.2.22 2:36 AM (175.223.xxx.202) - 삭제된댓글내비도님! 제가 원글에서 질문한게 그거에요!
외부에서 열을 흡수한다고 할때
온도가 올라갔다는 표현을 쓰는게 맞는지 틀린지!
틀리다는 거지요?15. 음?
'19.2.22 2:40 AM (223.62.xxx.112) - 삭제된댓글내비도님,
등압 반응에서 기체 부피와 온도는 비례하지 않나요?
아까 저도 댓글 쓰다가 그게 헷갈리긴 했는데.
팽창하는 데에도 사용되긴 하지만 결과적으로 온도가 올라간다고 봐야 하는 것이... 기체 온도가 식으면 다시 부피도 줄어들잖아요.
열이 가해지면 기체 분자의 운동이 활발해지면서, 이 경우에는 서로 거리가 멀어지면서 부피가 증가하면서도 높은 에너지로 인해 서로 충돌하기 때문에,(공급한 열은 팽창에 썼다 하더라도) 올라간 온도 유지의 결과를 가져오는 걸로 봐야 맞는 거 같은데요.16. ...
'19.2.22 2:40 AM (175.223.xxx.202) - 삭제된댓글내비도님! 제가 원글에서 질문한게 그거에요!
외부에서 열을 흡수한다고 할때
온도가 올라갔다는 표현을 쓰는게 맞는지 틀린지!
단열팽창에서는 외부에서 흡수한 열을
팽창하는데 썼기때문에 온도가 올라간다고
표현하지 않는다는 걸로 이해하면 될까요?17. 음?
'19.2.22 2:44 AM (223.62.xxx.112)내비도님,
등압 반응에서 기체 부피와 온도는 비례하지 않나요?
아까 저도 댓글 쓰다가 그게 헷갈려서 다시 생각해 보고 댓글 쓴 거긴 한데, 결론은 온도 올라간다고 봐야 맞다, 였거든요.
팽창하는 데에도 사용되긴 하지만 결과적으로 온도가 올라간다고 봐야 하는 것이... 기체 온도가 식으면 다시 부피도 줄어들잖아요.
열이 가해지면 기체 분자의 운동이 활발해지면서, 이 경우에는 서로 거리가 멀어지면서 부피가 증가하면서도 높은 에너지로 인해 서로 충돌하기 때문에,(공급한 열은 팽창에 썼다 하더라도) 올라간 온도 유지의 결과를 가져오는 걸로 봐야 맞는 거 같은데요.18. ...
'19.2.22 2:45 AM (175.223.xxx.202) - 삭제된댓글내비도님 설명대로라면
또다시 드는 의문은
PV=nRT=내부에너지= 기체분자의 운동에너지.
델타U P×델타V=Q.
에서 외부에서 흡수된 열은 부피팽창에만 쓰이고
내부에너지 증가, 즉 온도증가에는 쓰이지않는게 되기때문에
단열팽창식이 성립이 안되는게 아닌지 질문드려요.
늦은밤이라
내일이든 언제든 편한 시간에 댓글 주셔도 됩니다
.19. ...
'19.2.22 2:47 AM (175.223.xxx.202) - 삭제된댓글내비도님 설명대로라면
또다시 드는 의문은
PV=nRT=내부에너지= 기체분자의 운동에너지.
델타U 더하기. P×델타V=Q
에서 외부에서 흡수된 열은 부피팽창에만 쓰이고
내부에너지 증가, 즉 온도증가에는 쓰이지않는게 되기때문에
단열팽창식이 성립이 안되는게 아닌지 질문드려요.
늦은밤이라
내일이든 언제든 편한 시간에 댓글 주셔도 됩니다20. ...
'19.2.22 2:48 AM (175.223.xxx.202)내비도님 설명대로라면
또다시 드는 의문은
PV=nRT=내부에너지= 기체분자의 운동에너지.
델타U 더하기. P×델타V=Q
에서 외부에서 흡수된 열은 부피팽창에만 쓰이고
내부에너지 증가, 즉 온도증가에는 쓰이지않는게 되기때문에
등압팽창식이 성립이 안되는게 아닌지 질문드려요.
늦은밤이라
내일이든 언제든 편한 시간에 댓글 주셔도 됩니다21. 내비도
'19.2.22 2:50 AM (220.76.xxx.99)앞에서도 말씀 드렸듯이 열흡수,방출은 과정의 개념이고 온도변화는 결과의 개념이에요.
과정이 곧바로 결과가 되진 않아요.
재산(온도변화)과 돈벌이(열흡수)의 관계라 보시면 돼요.
재산은 경제활동의 결과물, 돈벌이는 경제활동 그자체.
비슷한 뜻처럼 보이지만 개념자체가 다르죠.
재산과 돈벌이를 헷갈려 하지는 않죠? 개념이 서있어서그런것이겠죠.22. ...
'19.2.22 2:56 AM (175.223.xxx.202)제가 기대했던 대답과 비슷한 답변을 내비도님이 해주긴 하셨어요.
제 생각이 맞는지 틀린지 확인하고 싶었어요.
정리가 됐습니다.
등압팽창에서는 외부에서 흡수된 열이
일부는 부피팽창에 쓰이고 일부는 온도상승에
쓰이기도 하므로
외부에서 흡수된 열=온도상승.은 틀릴수도 있다. 그래서
등압팽창에서는 온도라는 표현을 쓰지않은거다.
이렇게 받아들이면 될까요?23. 내비도
'19.2.22 3:03 AM (220.76.xxx.99)등압팽창에서 온도변화는 중요하지 않아요.
여기서 온도변화가 있었네 마네 하는 건, 논외가 됩니다.
그래서 제가 온도가 올라갔다고 말할 순 없다라고 표현한 것이구요.
뭐 덧붙이자면, 공간이 무한대이고 마찰이 없고, 다른 물질이 존재하지 않는 이상적 물리공간이라면 온도 상승없이 무한대로 팽창했겠죠. 그런데 이게 무슨 상관이냐구요ㅎㅎ 등압에서 기체가 팽창한 이유는 열흡수라는 걸 말하는데 ^^24. 내비도
'19.2.22 3:10 AM (220.76.xxx.99)원글님이 헷갈려하시는 것 하나만 말씀드리고 자야겠어요 ㅠ
열흡수를 했다고해서 반드시 온도변화가 일어나는 건 아니에요. 그리고 온도가 변화했다고해서 반드시 열을 흡수했다고 할 수도 없어요. 열흡수와 온도변화 두개념은 엄연히 다른 개념이에요.25. ...
'19.2.22 3:13 AM (175.223.xxx.202)친절하고 명쾌한 답변으로 너무 속시원히 잘 이해했어요~
굿밤 되세요 ^^♡26. 과포자
'19.2.22 3:26 AM (182.222.xxx.106)와..분명 한국어인데 저에겐 아랍어처럼 보이네요
27. 음?
'19.2.22 3:41 AM (223.62.xxx.112)아, 알겠어요. 저는 내비도님이
온도가 올라갔다고 말할 순 없어요
라고 쓰신 게, 올라가지 않는다는 말인 걸로 이해해서 이상해 보였어요. 실제론 올라가기도 하니까요.
그러나 내비도님은 원론적인 걸 말씀하신 거군요. 명쾌하네요. ^^28. 글을
'19.2.22 6:13 AM (211.248.xxx.147)이해할 엄두도 못내지만 그냥 멋지다 하고 갑니다
29. ..
'19.2.22 8:37 AM (116.34.xxx.239)무슨 소리인지 1도 모르지만 흥미롭네요.
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