Fysik

Påvirker tyngdekraften gaspartikler?

28. januar 2007 af topra (Slettet)
Hvis jeg putter nogle gaspartikler i en beholder og lader en stå for et ubestemt tidsinvertal (nok ret lang tid), vil tyngdekraften så hive gaspartiklerne ned, så alle gaspartiklerne ender på bunden af beholderen uden kinetisk energi?

Brugbart svar (0)

Svar #1
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

nej!

Svar #2
28. januar 2007 af topra (Slettet)

Hvorfor ikke?
Gaspartikler har en masse, og med tiden støder de ind i beholderen, som modtager deres kinetiske energi og omdanner det til varme.

Svar #3
28. januar 2007 af topra (Slettet)

Når jeg skriver de har en masse, så er der fordi jeg kan bruge F = m*a på dem :)
Det skal ikke læses i forb. med den kinetiske energi...

Brugbart svar (0)

Svar #4
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

ja, men da temperaturen ikke falder spontant til 0K (som er den temperatur hvor partikler ikke har nogen kinetisk energi), vil de altid besidde kinetisk energi.

Forestil dig desuden den situation, hvor tyngdekraften har trukket alle gaspartikler ned i bunden af beholderen. Hvad vil trykket så være i den øverste del? Hvorden påvirker dette situationen?

Svar #5
28. januar 2007 af topra (Slettet)

ok. men hvad så med vilkårligt tæt på 0 K?

Hvis alle partiklerne ligger nederst i beholderen, så må trykket ved være 0? Ligesom vakuum.
Jeg kan ikke se, hvordan det påvirker situationen, så det må du gerne skrive :)

Brugbart svar (0)

Svar #6
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

det ville være temmelig utænkeligt at ting bare køler sig ned til omkring 0K i en beholder. Omgivelsernes temperatur sætter grænsen.

når du har vakuum i en del af beholderen men ikke i den anden, må trykforskellen jo udlignes. Og så er alle gaspartiklerne ikke i bunden længere.

Brugbart svar (0)

Svar #7
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

jeg vil også gætte på at de coulumbiske vekselvirkninger partiklerne imellem er større end tyngdekraften, hvorfor tyngdekraften ikke har nogen netto påvirkning

Svar #8
28. januar 2007 af topra (Slettet)

så det laveste, den kan komme med på i et isoleret system, er omgivelsernes temp?

ok. men hvad hvis vi kigger på større partikler/ting? det er jo ingen tvivl om, at bordtennisbolde vil ende på bunden af beholderen. jeg kan bare ikke se, hvordan store ting adskiller sig fra små ting i den sammenhæng.

Brugbart svar (0)

Svar #9
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

de coulombiske vekselvirninger der er imellem partiklerne. når partiklerne bliver over en vis størrelse er tyngdekraften større, og dermed dominerende

Brugbart svar (0)

Svar #10
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

og til det første.. Ja over tid. Da massen og volumen af omgivelserne er så meget større..

Svar #11
28. januar 2007 af topra (Slettet)

så hvis man forestiller sig nogle partikler, der er på størrelse med gaspartiklerne, hvor der IKKE er nogle coulombiske vekselvirkninger, vil de så ende som bordtennisboldene?


Brugbart svar (0)

Svar #12
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

ja, det ville de vel, men det er rent hypotetisk..

Svar #13
28. januar 2007 af topra (Slettet)

ok, tak. så tror jeg, jeg forstår.

hvorfor er det, at man ikke kan nu 0 K?

Brugbart svar (0)

Svar #14
28. januar 2007 af frodo (Slettet)

tja.. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke give dig et godt svar på det. Men man kan godt komme ret tæt på.. nK dvs 10^-9 K er opnåeligt, men det kræver ganske specielle teknikker

Brugbart svar (0)

Svar #15
28. januar 2007 af sapiens (Slettet)

"While scientists cannot fully achieve a state of “zero” heat energy in a substance, they have made great advancements in achieving temperatures ever closer to absolute zero (where matter exhibits odd quantum effects)."

Det er pga. kvantefysikken.
http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_zero

Svar #16
28. januar 2007 af topra (Slettet)

ok, prøver at kigge på det. tak for hjælpen!

Skriv et svar til: Påvirker tyngdekraften gaspartikler?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.