Fysikens vetenskap studerar objekt och system för att mäta deras rörelser, temperaturer och andra fysiska egenskaper. Den kan tillämpas på allt från encelliga organismer till mekaniska system till planeter, stjärnor och galaxer och de processer som styr dem. Inom fysiken är termodynamiken en gren som koncentrerar sig på förändringar av energi (värme) i egenskaperna hos ett system under någon fysisk eller kemisk reaktion.
Den ”isotermiska processen”, som är en termodynamisk process där temperaturen i ett system förblir konstant. Överföringen av värme in i eller ut ur systemet sker så långsamt att termisk jämvikt upprätthålls. ”Termisk” är en term som beskriver värmen i ett system. ”Iso” betyder ”lika”, så ”isotermisk” betyder ”lika värme”, vilket är vad som definierar termisk jämvikt.
T den isotermiska processen
I allmänhet sker en förändring i den inre energin under en isoterm process , värmeenergi och arbete, även om temperaturen förblir densamma. Något i systemet fungerar för att hålla samma temperatur. Ett enkelt idealexempel är Carnot-cykeln, som i grunden beskriver hur en värmemotor fungerar genom att tillföra värme till en gas. Som ett resultat expanderar gasen i en cylinder, och det trycker en kolv för att göra en del arbete. Värmen eller gasen måste sedan tryckas ut ur cylindern (eller dumpas) så att nästa värme-/expansionscykel kan äga rum. Detta är vad som händer inuti en bilmotor till exempel. Om denna cykel är helt effektiv är processen isotermisk eftersom temperaturen hålls konstant medan trycket ändras.
För att förstå grunderna i den isotermiska processen, överväga verkan av gaser i ett system. Den inre energin hos en idealgas beror enbart på temperaturen, så förändringen i inre energi under en isotermisk process för en idealgas är också 0. I ett sådant system utför all värme som tillförs ett system (av gas) arbete för att upprätthålla den isotermiska processen, så länge som trycket förblir konstant. I huvudsak, när man överväger en idealisk gas, innebär arbete som utförs på systemet för att hålla temperaturen att volymen av gasen måste minska när trycket på systemet ökar.
Isotermiska processer och materia tillstånd
Isotermiska processer är många och varierande. Avdunstning av vatten till luften är en, liksom kokning av vatten vid en specifik kokpunkt. Det finns också många kemiska reaktioner som upprätthåller termisk jämvikt, och inom biologi sägs växelverkan mellan en cell och dess omgivande celler (eller annan materia) vara en isoterm process.
Avdunstning, smältning och kokning är också ”fasförändringar”. Det vill säga de är förändringar av vatten (eller andra vätskor eller gaser) som sker vid konstant temperatur och tryck.
Kartlägga en isoterm process
Inom fysiken görs kartläggning av sådana reaktioner och processer med hjälp av diagram (grafer). I ett fasdiagram kartläggs en isoterm process genom att följa en vertikal linje (eller ett plan, i ett 3D-fasdiagram) längs en konstant temperatur. Trycket och volymen kan ändras för att upprätthålla temperaturen i systemet.
När de förändras är det möjligt för ett ämne att ändra sitt materiatillstånd även när dess temperatur förblir konstant . Alltså innebär avdunstning av vatten när det kokar att temperaturen förblir densamma då systemet ändrar tryck och volym. Detta kartläggs sedan med att tempereringen förblir konstant längs diagrammet.
Vad allt betyder
När forskare studerar isotermiska processer i system, undersöker de verkligen värme och energi och sambandet mellan dem och den mekaniska energi som krävs för att ändra eller upprätthålla temperaturen i ett system. Sådan förståelse hjälper biologer att studera hur levande varelser reglerar sina temperaturer. Det spelar också in inom teknik, rymdvetenskap, planetvetenskap, geologi och många andra vetenskapsgrenar. Termodynamiska kraftcykler (och därmed isotermiska processer) är grundtanken bakom värmemotorer. Människor använder dessa enheter för att driva elkraftverk och, som nämnts ovan, bilar, lastbilar, flygplan och andra fordon. Dessutom finns sådana system på raketer och rymdfarkoster. Ingenjörer tillämpar principer för termisk hantering (med andra ord temperaturhantering) för att öka effektiviteten hos dessa system och processer.
Redigerad och uppdaterad av Carolyn Collins Petersen.