absoluutselt elastsetena, 3) molekulidevahelisi tõmbejõudusid ei arvestata. Molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand võimaldab välja arvutada gaasi rõhku, mis tingitud gaasimolekulide põrgetest vastu gaasiga kokkupuutes olevaid kehi. 27.Aine siseenergia.Ideaalse gaasi siseenergia.Temperatuur ja selle seos ideaalse gaasi siseenergia. Aine siseenergiaks nimetatakse selle aine kõigi molekulide kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summat selle ainekogumi masskeskme suhtes. Ideaalse gaasi siseenergia võrdub kõigi gaasimolekulide kineetiliste energiate summaga niisuguses taustsüsteemis, mille suhtes uuritav gaasikogus kui tervik on paigal. kõrgematel temperatuuridel toimub intensiivsemalt difusioon ainete iseeneslik segunemine, kui ka Browni liikumine vedelikus või gaasis paiknevate mikroskoopiliste tahke aine kübemete kaootiline liikumine, mis on põhjustatud molekulide põrgetest vastu neid aineosakesi
teisendi: 1 p v 2 , (9.3) 3 kus on gaasi tihedus. Saadud valem võimaldab gaasi rõhku ja tihedust teades arvutada molekulide keskmise kiiruse ilma molekule endid uurimata. 9.4 Aine siseenergia. Ideaalse gaasi siseenergia. Temperatuur ja selle seos ideaalse gaasi siseenergiaga. Aine siseenergiaks nimetatakse selle aine kõigi molekulide kineetiliste ja potentsiaalsete energiate summat selle ainekogumi masskeskme suhtes. Kineetilised energiad on tingitud molekulide liikumisest aine masskeskme suhtes, potentsiaalsed energiad molekulide vastasmõjudest. Ideaalses gaas teoorias ei arvestata molekulidevahelisi jõude, järelikult võetakse ka molekulide vastasmõjust tingitud potentsiaalne energia võrdseks nulliga ja käsitletakse ainult molekulide kineetilisi energiaid. Ideaalse gaasi siseenergia võrdub kõigi gaasimolekulide kineetiliste energiate summaga