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Produkt zum Begriff Festkörperchemie:


  • Technische Thermodynamik
    Technische Thermodynamik

    Die Technische Thermodynamik gehört zu den zentralen Grundlagenfächern des Maschinenbaus und verwandter Ingenieurwissenschaften. Im vorliegenden Buch werden technische Prozesse ausgehend von den Hauptsätzen der Thermodynamik hinsichtlich ihrer prinzipiellen Durchführbarkeit analysiert. Unter Berücksichtigung der thermodynamischen Eigenschaften der verwendeten Stoffe wird anschließend untersucht, wie und mit welchen Verlusten diese Prozesse tatsächlich realisiert werden können. Die Technische Thermodynamik gilt aber auch als schwieriges Fach. Dem tragen die Autoren Herwig und Kautz mit einem besonderen didaktischen Konzept Rechnung: So werden nicht nur wichtige Größen, Begriffe und Prozesse der Thermodynamik in Form von klaren Definitionen eingeführt und durch zweifarbige Abbildungen illustriert, sondern auch das Verständnis wird am Ende jedes Kapitels durch einen umfangreichen Fragen- bzw. Diskussionsteil vertieft. Dieser greift wichtige Aspekte in Form von Stimmt es dass ?-Fragen auf und gibt ausführliche Antworten. Zusätzlich ermöglichen Aufgaben mit Lösungen am Ende des Buches und ausführlichen Lösungswegen im Internet eine gezielte Klausurvorbereitung. Dieses Lehrbuch richtet sich nicht nur an angehende Ingenieure, sondern auch an Studierende der Physik, Chemie, Elektrotechnik und Techno-Mathematik, die an technischen Aspekten der Thermodynamik interessiert sind. Der Umfang des Buches erlaubt eine systematische Vermittlung des Stoffes in einer zweisemestrigen Vorlesung, ohne dass dabei einzelne Abschnitte ausgelassen werden müssten. Es eignet sich sowohl zum vorlesungsbegleitenden Einsatz als auch zum Selbststudium. Auf der Companion Website finden Sie: Für Dozenten: Zum Buch ausgearbeitete Vorlesungsfolien Alle Abbildungen aus dem Buch Für Studenten: Ausführliche Lösungswegbeschreibungen zu den Aufgaben aus dem Buch

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  • Thermodynamik (Windisch, Herbert)
    Thermodynamik (Windisch, Herbert)

    Thermodynamik , Die große Stärke dieses Buchs ist sein didaktisch klares Konzept mit Lernzieldefinition und -kontrolle. Zusammenfassungen der Kernaussagen helfen beim Einprägen des Gelernten. Eine Formelsammlung und ein Wörterbuch im Anhang machen den Titel zu einem bequemen und effi zienten Nachschlagewerk, das bei Prüfungen wertvolle Unterstützung bietet. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 7. Auflage, Erscheinungsjahr: 20230320, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: De Gruyter Studium##, Autoren: Windisch, Herbert, Auflage: 23007, Auflage/Ausgabe: 7. Auflage, Abbildungen: 150 b/w ill., Themenüberschrift: SCIENCE / Mechanics / Thermodynamics, Keyword: Adiabatic processes; thermodynamics; engines; thermodynamic cycles; heat, Fachschema: Elektrotechnik~Energietechnik~Ingenieurwissenschaft - Ingenieurwissenschaftler~Maschinenbau~Dynamik (physikalisch) / Thermodynamik~Thermodynamik~Wärmelehre / Thermodynamik~Arbeitsstoff~Material~Werkstoff~Materialwissenschaft~Mechanik / Thermomechanik, Fachkategorie: Thermodynamik und Wärme~Ingenieurswesen, Maschinenbau allgemein~Maschinenbau, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Maschinenbau/Fertigungstechnik, Fachkategorie: Technische Thermodynamik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: X, Seitenanzahl: 370, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: de Gruyter Oldenbourg, Verlag: de Gruyter Oldenbourg, Verlag: De Gruyter Oldenbourg, Länge: 235, Breite: 168, Höhe: 23, Gewicht: 648, Produktform: Klappenbroschur, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 8002355, Vorgänger EAN: 9783110533569 9783486778472 9783486707175 9783486582765 9783486577242, Alternatives Format EAN: 9783111080550 9783111080192, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0006, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 340898

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  • Käseschneider Chevalier Diffusion
    Käseschneider Chevalier Diffusion

    Fett-/Käse-Leberschneider auf Marmor.Wird mit 2 Ersatzdrähten aus Edelstahl geliefert.Maße: 18 x 12 x 4 cm.

    Preis: 28.76 € | Versand*: 0.00 €
  • Thermodynamik und statistische Physik
    Thermodynamik und statistische Physik

    Thermodynamik und statistische Physik, die „Physik der Wärme“, sind seit einem Jahrhundert zentraler Bestandteil jedes Lehrplans für Physik. Sie befassen sich mit dem Verhalten makroskopischer Objekte, deren mikroskopische Dynamik zu beschreiben unser Vermögen übersteigt. Das gelingt nun ganz hervorragend unter Zuhilfenahme statistischer Gesetzmäßigkeiten. Thermodynamik und statistische Physik reichen in ihrer Bedeutung weit über die Physik hinaus und erklären eine schier unerschöpfliche Masse an komplexen Phänomenen unserer Umwelt aus einfachen Grundprinzipien. Auch wenn die historischen Wurzeln der Thermodynamik ganz praktisch in einem besseren Verständnis von Wärmekraftmaschinen von der Dampfmaschine über den Benzinmotor hin zur modernen Gasturbine zu suchen sind, so hat sie die entscheidenden ersten Schritte in die Quantentheorie erlaubt und in den letzten Jahrzehnten tiefe Einblicke in die Physik der schwarzen Löcher als einem Schritt zu einer Theorie der Quantengravitation ermöglicht. Einstein selbst war der festen Überzeugung, dass die Thermodynamik das eine Gebiet der Physik sei, das auch durch zukünftige Revolutionen in der Physik in seiner Geltung unangetastet bleiben würde. Methoden der statistischen Physik werden schon seit langem nicht mehr nur auf Flüssigkeiten, Gase, Magnete, Mischungen und Lösungen angewandt, sondern sind unverzichtbare Grundlagen der Festkörperphysik, der modernen Biophysik und der Klimaforschung genauso wie auch scheinbar unverwandter Gebiete wie der Finanzmathematik und der Verkehrsforschung. Das kollektive dynamische Verhalten komplexer Systeme fern von einem Gleichgewichtszustand ist in den letzten Jahren aufgrund neuer experimenteller, theoretischer und numerischer Verfahren in das absolute Zentrum des Interesses moderner Physik gerückt und stellt in seiner Vielfalt eine der fundamentalen Herausforderungen für die Forschung da. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind von zentraler Bedeutung in so unterschiedlichen Bereichen wie dem Quantencomputing, wo es um die Unterdrückung von Dekohärenz geht, und der Biophysik, die sich mit dem Nichtgleichgewichtsphänomen schlechthin befasst, dem Leben. Für dieses hochaktuelle Gebiet der statistischen Physik des Nichtgleichgewichts bilden Thermodynamik und statistische Physik des Gleichgewichts, wie sie von Schroeder behandelt werden, unverzichtbare Grundlagen. Es überrascht kaum, dass diese Gebiete der Physik bei den Studierenden großes Interesse finden, gleichzeitig aber aufgrund ihrer großen Vielfalt nicht leicht zu meistern sind. Schroeders in den Vereinigten Staaten populäres Buch „Thermal Physics“ liegt nun zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vor. In einer ansprechenden Mischung entwickelt es die Methoden der Thermodynamik und statistischen Physik in einem gemeinsamen Zugang und bespricht alle wichtigen Anwendungen: Gase, Flüssigkeiten, Magnete, Festkörper, Wärmekraftmaschinen, chemische Reaktionen. Dabei werden die Grundlagen ebenso präzise wie anschaulich gelegt und ermöglichen es dem Leser, sich in der mathematisch einfachen, aber konzeptionell subtilen Thermodynamik zurecht zu finden, aber auch die wichtigsten Rechen- und Näherungsmethoden der statistischen Physik souverän anzuwenden. Ausgehend von den einfachsten Modellen, dem idealen Gas und dem Paramagneten, entwickelt Schroeder zunächst die Begriffe von Wärme und Arbeit. In weiteren Schritten, entwickelt er in sehr anschaulicher Weise die schwierigen Begriffe Entropie und (Ir)reversibilität. Davon ausgehend stellt Schroeder den Zusammenhang zwischen Temperatur und Wärme her. Bei der sich anschließenden Behandlung von Wärmekraftmaschinen und Kühlschränken legt Schroeder besonderen Wert darauf, neben den abstrakten Prinzipien auch die Eigenschaften realer Apparate vorzustellen. Die Behandlung thermodynamischer Potentiale, allen voran der freien Energie, illustriert Schroeder anhand von Phasenübergängen und einer für physikalische Literatur ungewöhnlich ausführlichen Diskussion von Mischungen und Lösungen. Er stellt den Zusammenhang zwischen freier Energie und dem Streben ins Gleichgewicht her und liefert eine sorgfältige Diskussion chemischer Reaktionen aus physikalischer Sicht. In einem weiteren Kapitel stehen die Zustandssummen der statistischen Physik als Schlüssel zur Berechnung von Zustandsgrößen, Korrelationen und Fluktuationen im Mittelpunkt. Diese allgemeinen Überlegungen werden dann an den idealen Quantengasen (Fermionen und Bosonen) illustriert. Dabei zeigt Schroeder, welche Vielfalt physikalischer Phänomene durch diese sehr einfachen Modelle bereits abgedeckt wird: Gitterschwingungen in Festkörpern fallen ebenso darunter wie die Schwarzkörperstrahlung und die Bose-Einstein-Kondensation. Natürlich findet die Idealisierung vernachlässigbarer Wechselwirkungen ihre Grenzen und führt in das weite Feld exakter und approximativer Rechenverfahren. Hier stellt Schroeder exemplarisch die statistische Physik schwach wechselwirkender Gase und eindimensionaler Magnete vor. In zwei Anhängen ruft Schroeder die nötigen quantenmechanischen und mathematischen Grundlagen ins Gedächtnis.   Learn a little . . . do a little Besonders hilfreich ist auch, sich bei Beispielen plastisch vor Augen zu führen, wie sich die Änderung von physikalischen Parametern auf das Verhalten eines Systems auswirkt.Dazu sind ausgewählte Beispiele als digitale Arbeitsblätter ausgearbeitet worden, die Sie einfach mittels eines QR-Scanners auf Ihrem mobilen Gerät (idealerweise ein Tablet) aufrufen und begleitend zur Veranschaulichung benutzen können. Ganz getreu dem Motto Learn a little . . . do al little.   Das Buch richtet sich an Studierende der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik. Es ist für Studierende an Universitäten und Fachhochschulen konzipiert und rundet den an sich eher abstrakten Stoff durch zahlreiche Beispiele und eine große Fülle an Aufgaben ab, die die Reichweite von Thermodynamik und statistischer Physik illustrieren. Hier liegt eine der großen Stärken des Buches: mehrere hundert Aufgaben, die von einfachen Überlegungen über Verständnisfragen und komplexen Fragestellungen aus Physik, Chemie und Biologie hin zu Programmieraufgaben reichen, erlauben jedem Studierenden, seine Kenntnisse schrittweise zu überprüfen und an Aufgaben zu schärfen. So eignet sich die „Physik der Wärme“ hervorragend zum Selbststudium. Für Dozenten und Studierende gleichermaßen eignet sich das Buch als Begleitlektüre für eine einsemestrige Vorlesung zur Physik der Wärme im Haupt- wie im Nebenfach Physik.

    Preis: 59.95 € | Versand*: 0 €
  • Was sind die potenziellen Auswirkungen von Bandlücken in der Elektronik, der Halbleiterphysik und der Festkörperchemie?

    Bandlücken in der Elektronik, Halbleiterphysik und Festkörperchemie können die elektrischen Eigenschaften von Materialien stark beeinflussen. Sie bestimmen, ob ein Material ein Leiter, ein Isolator oder ein Halbleiter ist. Die Größe der Bandlücke bestimmt die Energie, die benötigt wird, um Elektronen von der Valenzband in das Leitungsband zu bewegen, was wiederum die Leitfähigkeit des Materials beeinflusst. Die gezielte Manipulation von Bandlücken ist entscheidend für die Entwicklung neuer Materialien mit spezifischen elektronischen Eigenschaften, die in der Elektronik und der Halbleiterindustrie eingesetzt werden können.

  • Was ist das Phasendiagramm der Hebelregel?

    Das Phasendiagramm der Hebelregel zeigt die verschiedenen Phasen, die bei der Anwendung der Hebelregel auftreten können. Es besteht aus drei Hauptphasen: der Anfangsphase, in der der Hebel in Ruhe ist; der Bewegungsphase, in der der Hebel in Bewegung ist; und der Endphase, in der der Hebel zum Stillstand kommt. Das Phasendiagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der angewendeten Kraft, der Hebelarm und der resultierenden Bewegung des Hebels.

  • Wann funktioniert die Diffusion nicht?

    Die Diffusion funktioniert nicht effektiv, wenn die Teilchen zu groß sind, um durch die Poren oder Kanäle zu gelangen, oder wenn es eine Barriere gibt, die die Bewegung der Teilchen blockiert. Außerdem kann die Diffusion langsamer sein, wenn die Konzentration der Teilchen niedrig ist oder die Temperatur niedrig ist.

  • Was ist Thermodynamik?

    Thermodynamik ist ein Bereich der Physik, der sich mit der Untersuchung von Energieumwandlungen und -übertragungen in Systemen beschäftigt. Sie beschäftigt sich mit den Gesetzen, die das Verhalten von Energie und Wärme in physikalischen Systemen beschreiben. Thermodynamik untersucht auch die Beziehungen zwischen Temperatur, Druck, Volumen und Energie in einem System. Sie ist ein wichtiges Teilgebiet der Physik und findet Anwendung in vielen Bereichen wie Ingenieurwesen, Chemie und Biologie.

Ähnliche Suchbegriffe für Festkörperchemie:


  • Camembertdose Chevalier Diffusion
    Camembertdose Chevalier Diffusion

    Schachtel für Camembert.Maße: 11 x 3,5 cm.Ermöglicht die Reifung und Aufbewahrung von Käse und verhindert, dass er ausläuft.

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  • Nussknacker Chevalier Diffusion Nussprofi
    Nussknacker Chevalier Diffusion Nussprofi

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  • Scheibe Induktionsadapter Chevalier Diffusion
    Scheibe Induktionsadapter Chevalier Diffusion

    Reli-Scheibe (Induktionsadapter) Ø 23,5 cm, Edelstahl.

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  • Übungsaufgaben Technische Thermodynamik (Wilhelms, Gernot)
    Übungsaufgaben Technische Thermodynamik (Wilhelms, Gernot)

    Übungsaufgaben Technische Thermodynamik , Wissensvertiefung und Prüfungsvorbereitung Das Übungsbuch enthält eine große Anzahl didaktisch gut aufbereiteter Aufgaben zu den Grundlagen der Technischen Thermodynamik sowie die zugehörigen Lösungsergebnisse. Eine Vielzahl von Aufgaben wurde ausführlich beispielhaft durchgerechnet. Mit ihnen wird die grundsätzliche Arbeitsweise beim Lösen der Aufgaben gezeigt. Besonderer Wert wurde auf eine übersichtliche Darstellung und eine gute Nachvollziehbarkeit der einzelnen Lösungsschritte gelegt. Mit dem bewährten Übungsbuch wird Studierenden von ingenieur- und naturwissenschaftlicher Studiengängen Hilfe bei der Wissensvertiefung und Prüfungsvorbereitung gegeben. Ingenieur:innen und Konstrukteur:innen im Bereich der Energietechnik wird die Suche nach effektiven Lösungswegen erleichtert. Inhaltlich ist das Werk exakt auf die 19. Auflage des Lehrbuch-Klassikers von Cerbe und Wilhelms "Technische Thermodynamik" abgestimmt. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 7., überarbeitete Auflage, Erscheinungsjahr: 20220916, Produktform: Leinen, Autoren: Wilhelms, Gernot, Redaktion: Zindler, Henning, Auflage: 22007, Auflage/Ausgabe: 7., überarbeitete Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 290, Keyword: thermodynamik buch; thermodynamik einführung; thermodynamik hauptsatz; thermodynamik ingenieure; thermodynamik übungsaufgaben; wärmeübertragung aufgaben; wärmeübertragung grundlagen, Fachschema: Dynamik (physikalisch) / Thermodynamik~Thermodynamik~Wärmelehre / Thermodynamik~Materialwissenschaft~Mechanik / Thermomechanik~Fluid~Strömungslehre~Mechanik~Energietechnik / Kraft-Wärme-Kopplung~Kraft-Wärme-Kopplung, Fachkategorie: Thermodynamik und Wärme~Strömungslehre~Wärmeübertragungsvorgänge, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Thermodynamik, Fachkategorie: Technische Thermodynamik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, Länge: 236, Breite: 168, Höhe: 18, Gewicht: 546, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: 3649121, Vorgänger EAN: 9783446451216 9783446442177 9783446425149 9783446415126 9783446407992, eBook EAN: 9783446474567, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0035, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 49824

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  • Was ist Thermodynamik?

    Thermodynamik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit der Energieumwandlung und den damit verbundenen physikalischen Prozessen befasst. Sie beschäftigt sich mit der Beschreibung von Zuständen und Veränderungen von Systemen, die Energie in Form von Wärme und Arbeit austauschen. Die Gesetze der Thermodynamik legen dabei die Grenzen fest, innerhalb derer Energie umgewandelt werden kann. Thermodynamik ist ein wichtiges Konzept in vielen Bereichen der Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften.

  • Was genau ist Diffusion und Osmose?

    Diffusion ist der Prozess, bei dem Teilchen aufgrund ihrer zufälligen Bewegung von einem Bereich mit hoher Konzentration zu einem Bereich mit niedriger Konzentration wandern. Osmose ist ein spezieller Fall der Diffusion, bei dem Wasser durch eine semipermeable Membran von einem Bereich mit niedrigerer Konzentration von gelösten Stoffen zu einem Bereich mit höherer Konzentration von gelösten Stoffen wandert.

  • Was ist der Schmelzpunkt von Glas?

    Was ist der Schmelzpunkt von Glas? Der Schmelzpunkt von Glas variiert je nach Art des Glases, das verwendet wird. In der Regel liegt der Schmelzpunkt von handelsüblichem Glas jedoch zwischen 1400 und 1600 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur beginnt das Glas zu erweichen und kann geformt oder gegossen werden. Es ist wichtig, den Schmelzpunkt von Glas zu kennen, um sicherzustellen, dass es nicht versehentlich schmilzt oder beschädigt wird.

  • Wie vergleicht man Diffusion und Osmose?

    Diffusion und Osmose sind beide Prozesse des Teilchentransports, bei denen Teilchen von einem Bereich mit hoher Konzentration zu einem Bereich mit niedriger Konzentration bewegt werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Diffusion den Transport von Teilchen durch eine semipermeable Membran nicht erfordert, während die Osmose den Transport von Wasser durch eine semipermeable Membran beinhaltet. Osmose ist also eine spezielle Form der Diffusion, die auf den Transport von Wasser beschränkt ist.

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