JoVE Logo

Oturum Aç

20.17 : Thermodynamic Potentials

Thermodynamic potentials are state functions that are extremely useful in analyzing a thermodynamic system. They have dimensions of energy. The four important thermodynamic potentials are internal energy, enthalpy, Helmholtz free energy, and Gibbs free energy. These thermodynamic potentials can be expressed using two of the following variables: pressure, volume, temperature, and entropy. These two variables are expressed as the rate of change of the thermodynamic potential with respect to other two variables.

Internal energy is based on the contributions of molecules' potential and kinetic energy within a system. It is a function of entropy and volume. Therefore, the other two variables, i.e., temperature and pressure, can be expressed as the partial differential of internal energy at constant volume and entropy, respectively.

Enthalpy refers to the heat content of a system and is a function of entropy and pressure. If entropy and pressure are constant, the change in enthalpy is equal to the heat transferred to the system. For the reversible isobaric process, enthalpy represents the heat absorbed by the system. Expressions of temperature and volume can be obtained from the partial derivative of enthalpy with respect to entropy and pressure, respectively.

Helmholtz free energy measures the "useful" work obtained from a closed thermodynamic system at a constant temperature and volume. The system does work on its surroundings until its Helmholtz free energy reaches a minimum. Entropy and pressure can be expressed as the partial derivative of Helmholtz free energy with respect to temperature and pressure, respectively.

Gibbs free energy is used in problems where pressure and temperature are the important variables. It measures the maximum work done in a thermodynamic system when the temperature and pressure are constant. The expressions of entropy and volume can be obtained through partial differentiation of Gibbs free energy with respect to temperature and pressure, respectively.

Etiketler

Thermodynamic PotentialsInternal EnergyEnthalpyHelmholtz Free EnergyGibbs Free EnergyState FunctionsEnergy DimensionsEntropyVolumeTemperaturePressureClosed SystemUseful WorkReversible Isobaric ProcessPartial Derivatives

Bölümden 20:

article

Now Playing

20.17 : Thermodynamic Potentials

Termodinamiğin Birinci Yasası

776 Görüntüleme Sayısı

article

20.1 : Termodinamik Sistemler

Termodinamiğin Birinci Yasası

5.0K Görüntüleme Sayısı

article

20.2 : Hacim Değişimi Sırasında Yapılan İş

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.9K Görüntüleme Sayısı

article

20.3 : Termodinamik Durumlar Arasındaki Yol

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.1K Görüntüleme Sayısı

article

20.4 : Isı ve Serbest Genleşme

Termodinamiğin Birinci Yasası

1.8K Görüntüleme Sayısı

article

20.5 : İç Enerji

Termodinamiğin Birinci Yasası

4.5K Görüntüleme Sayısı

article

20.6 : Termodinamiğin Birinci Yasası

Termodinamiğin Birinci Yasası

4.1K Görüntüleme Sayısı

article

20.7 : Termodinamiğin Birinci Yasası: Problem Çözme

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.5K Görüntüleme Sayısı

article

20.8 : Döngüsel Süreçler ve İzole Sistemler

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

20.9 : İzotermal Süreçler

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

20.10 : İzoforik ve İzobarik Süreçler

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

20.11 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri I

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.6K Görüntüleme Sayısı

article

20.12 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri II

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.4K Görüntüleme Sayısı

article

20.13 : İdeal Bir Gazın Isı Kapasiteleri III

Termodinamiğin Birinci Yasası

2.2K Görüntüleme Sayısı

article

20.14 : İdeal Bir Gaz için Adyabatik Süreçler

Termodinamiğin Birinci Yasası

3.0K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır