„Gáz” változatai közötti eltérés

[nem ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Formai változtatások, sablonok beillesztése, pontosítás
Pontosítás, bővítés
1. sor:
{{tataroz}}
[[File:Diffusion animation.gif|thumb|jobbra|175px|A részecskék véletlenszerű hőmozgása, vagyis diffúziója. A mozgás teljesen rendezetlen, vagyis nincs benne semmi rendszer vagy periodicitás.]]
'''Félkövér szöveg'''A '''gáz''' forma az anyag egy [[halmazállapot]]a. Mint a [[folyadék]]ok, a gázok is [[fluidum]]ok: képesek áramlani és nem állnak ellent a deformációnak, habár van [[viszkozitás]]uk. A folyadékokkal ellentétben a gázok nem öltik fel az őket tartalmazó test formáját, hanem igyekszenek az általuk elfoglalt teret kitölteni. A gázokban meglévő [[mozgási energia]] a második legnagyobb a halmazállapotok között (a [[plazma]] után). Ezen magasabb kinetikus energiaszint miatt a gázok atomjai és [[molekula|molekulái]] visszapattannak az őket tároló anyag felületéről, és egymásról. Ez a folyamat a kinetikus energia növelésével erősödik. Elterjedt tévhit, hogy a gázok [[nyomás]]át a gázmolekulák egymásnak ütközésével magyarázzák, de valójában csupán véletlenszerű sebességük elegendő a nyomás értékének meghatározásához. A kölcsönös ütközések csupán a [[Maxwell–Boltzmann-eloszlás]] megalapozásához voltak fontosak.
[[File:Gas particle movement.svg|thumb|jobbra|175px|Gázmolekulák hőmozgása]]
 
'''Félkövér szöveg'''A '''gáz''' forma az anyag egy [[halmazállapot]]a. A halmaz részecskéi egymástól távol vannak, ideális esetben a köztük lévő kölcsönhatások -vagyis a vonzó és taszító erők- teljes mértékben elhanyagolhatók (ezek az ún. [[ideális gáz]]ok, azonban ez nagyon ritka). Mint a [[folyadék]]ok, a gázok is [[fluidum]]ok: képesek áramlani és nem állnak ellent a deformációnak, habár van [[viszkozitás]]uk. A folyadékokkal ellentétben a gázok nem öltik fel az őket tartalmazó test formáját, hanem igyekszenek az általuk elfoglalt teret teljesen kitölteni. A gázokban meglévő [[mozgási energia]] a gázrészecskék nagy sebessége és állandó, véletlenszerű mozgása ([[diffúzió]]) miatt a második legnagyobb a halmazállapotok között (a [[plazma]] után). Ezen magasabb kinetikus energiaszint miatt a gázok atomjai és [[molekula|molekulái]] szinte teljesen rugalmasan visszapattannak az őket tároló anyag felületéről, és egymásról. Ez a folyamat a kinetikus energia növelésével erősödik. ElterjedtA tévhit,gázok hogyállapotát a gázok [[nyomás]]átalapvetően a gázmolekuláknégy egymásnak ütközésévelállapotjelzővel magyarázzák,tudjuk demeghatározni; valójában csupán véletlenszerű sebességük elegendőezek a [[nyomás]], értékéneka meghatározásához.[[térfogat]], Aa kölcsönös[[hőmérséklet]] ütközésekés csupán aaz [[Maxwell–Boltzmann-eloszlásanyagmennyiség]].{{refhely|Veszprémi|110-116. megalapozásáhozoldal|azonos=Veszprémi110-116}}{{refhely|Northwestern voltakMichigan fontosak.College}}
 
Elterjedt tévhit, hogy a gázok [[nyomás]]át a gázmolekulák egymásnak ütközésével magyarázzák, de valójában csupán véletlenszerű sebességük elegendő a nyomás értékének meghatározásához. A kölcsönös ütközések csupán a [[Maxwell–Boltzmann-eloszlás]] megalapozásához voltak fontosak.
 
== Szóhasználat ==
33 ⟶ 38 sor:
=== Források ===
 
 
* {{hely|Ruzsicska}} {{cite book|author= Ruzsicska, Judit J.|title=Kísérleti fizika I.|location=Budapest|publisher=Tankönyvkiadó|year=1981}}
* {{hely|Anderson 1.}} {{cite book|author=Anderson, John D.|title=Modern Compressible Flow: Third Edition|location=New York|publisher=McGraw-Hill|year=2004|isbn=0-07-124136-1}}
* {{hely|Anderson 2.}} {{cite book|author=Anderson, John D.|title=Fundamentals of Aerodynamics: Fourth Edition|location=New York|publisher=McGraw-Hill|year=2007|isbn=0-07-295046-3}}
* {{hely|Hill & Peterson}} {{cite book|author= Hill, Philip; Peterson, Carl|title=Mechanics and Thermodynamics of Propulsion: Second Edition|publisher= Addison-Wesley|year=1992|isbn=0-201-14659-2}}
* {{hely|NASA}} {{cite web|url=http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/Animation/frglab.html|title=Animated Gas Lab|publisher=National Aeronautics and Space Administration (NASA)|accessdate=2014-03-10}}
* {{hely|Georgia State University}} {{cite web|url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html|title=Hyper Physics|author=Georgia State University|accessdate=2014-03-10}}
* {{hely|Hill & Peterson}} {{cite book|author= Hill, Philip; Peterson, Carl|title=Mechanics and Thermodynamics of Propulsion: Second Edition|publisher= Addison-Wesley|year=1992|isbn=0-201-14659-2}}
* {{hely|Lewis}} {{cite web|url=http://www.wordwebonline.com/en/GASEOUSSTATE|title=Gaseuos State|publisher=Lewis, Antony|accessdate=2014-03-10}}
* {{hely|NASA}} {{cite web|url=http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/Animation/frglab.html|title=Animated Gas Lab|publisher=National Aeronautics and Space Administration (NASA)|accessdate=2014-03-10}}
* {{hely|Northwestern Michigan College}} {{cite web|url=http://www.nmc.edu/~bberthelsen/c9n03.htm|title=The Gaseous State|publisher=Northwestern Michigan College|accessdate=2014-03-10}}
* {{hely|Ruzsicska}} {{cite book|author= Ruzsicska, Judit J.|title=Kísérleti fizika I.|location=Budapest|publisher=Tankönyvkiadó|year=1981}}
* {{hely|Veszprémi}} {{cite book|author=Veszprémi, Tamás|title=Általános kémia|location=Budapest|publisher=Akadémiai Kiadó|year=2011}}
 
 
 
== Lásd még ==
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/wiki/Gáz