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Isentrope Zustandsänderung

In der Thermodynamik wird ein Prozess bzw. eine Strömung als isentrop bezeichnet, wenn sich die Entropie nicht ändert:
Als Isentrope bezeichnet man Linien gleicher Entropie. Da Entropie und potentielle Temperatur direkt miteinander in Beziehung stehen, wird der Begriff der Isentrope auch synonym für Linien gleicher potentieller Temperatur gebraucht.
Ein adiabatisch reversibler Prozess ist immer auch isentrop, für die Umkehrung gilt dies jedoch nicht.
Die isentrope Zustandsänderung idealer Gase lässt sich durch die Poissonschen Gleichungen beschreiben:
dabei sind:
- = spezifisches Volumen
- = Druck
- = absolute Temperatur
- = Isentropenexponent.
Der Index 0 kennzeichnet den Ausgangszustand, die Größen ohne Index sind die Variablen.
Einzelnachweise
- Günter Cerbe, Gernot Wilhelms: Technische Thermodynamik: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. München 2021, ISBN 978-3-446-46519-0, S. 118–125
Autor: www.NiNa.Az
Veröffentlichungsdatum:
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In der Thermodynamik wird ein Prozess bzw eine Stromung als isentrop bezeichnet wenn sich die Entropie S displaystyle S nicht andert Isentrope rot und isotherme blau Zustandsanderung im p V DiagrammS konst dSdt 0 displaystyle begin aligned S mathrm konst amp Leftrightarrow frac mathrm d S mathrm d t 0 end aligned Als Isentrope bezeichnet man Linien gleicher Entropie Da Entropie und potentielle Temperatur direkt miteinander in Beziehung stehen wird der Begriff der Isentrope auch synonym fur Linien gleicher potentieller Temperatur gebraucht Ein adiabatisch reversibler Prozess ist immer auch isentrop fur die Umkehrung gilt dies jedoch nicht Die isentrope Zustandsanderung idealer Gase lasst sich durch die Poissonschen Gleichungen beschreiben p v p0 v0v k displaystyle p v p 0 cdot left frac v 0 v right kappa T v T0 v0v k 1 displaystyle T v T 0 cdot left frac v 0 v right kappa 1 T p T0 pp0 k 1k displaystyle T p T 0 cdot left frac p p 0 right frac kappa 1 kappa dabei sind v displaystyle v spezifisches Volumen p displaystyle p Druck T displaystyle T absolute Temperatur k displaystyle kappa Isentropenexponent Der Index 0 kennzeichnet den Ausgangszustand die Grossen ohne Index sind die Variablen EinzelnachweiseGunter Cerbe Gernot Wilhelms Technische Thermodynamik Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen Munchen 2021 ISBN 978 3 446 46519 0 S 118 125Thermodynamische Zustandsanderungen adiabatisch diabatisch isenthalp polytrop isobar isochor isotherm isentrop