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Wärmelehre

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Experimentalphysik

Part of the book series: Springer-Lehrbuch ((SLB))

  • 736 Accesses

Zusammenfassung

Die uns heute fast selbstverständlich erscheinende Erkenntnis, dass Wärme eine Form mechanisch erklärbarer Energie darstellt und dass mechanische Energie in Wärmeenergie umgewandelt werden kann, ist erst etwa 150 Jahre alt. Der Arzt Julius Robert Mayer (1814–1878) formulierte 1842 seine Vorstellungen über die Energieerhaltung bei der Umwandlung von mechanischer in Wärmeenergie, und er konnte auch bereits einen Wert für das mechanische Wärmeäquivalent (Abschn. 10.1.5) angeben.

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Referenzen

  1. F. Kohlrausch: Praktische Physik, Bd. I + III, 23. Aufl. (Teubner, Stuttgart 1985, 1986)

    Google Scholar 

  2. W. Walcher: Praktikum der Physik (Teubner Studienbücher, Stuttgart 1979)

    Google Scholar 

  3. J.V. Iribarne, H.R. Cho: Atmospheric Physics (Kluwer, Dordrecht 1980)

    Book  Google Scholar 

  4. H. Haken: Synergetics. An Introduction, 3. Aufl. (Springer, Berlin, Heidelberg 1983) Deutsche Ausgabe: H. Haken: Synergetik (Springer, Berlin, Heidelberg 1990)

    Book  MATH  Google Scholar 

  5. H. Haken: Erfolgsgeheimnisse der Natur: Synergetik, die Lehre vom Zusammenwirken (Rowohlt, Reinbek 1995)

    Google Scholar 

  6. J.E. Parnot, A.D. Stuckes: Thermal Conductivity of Solids (Pion Limited, London 1975)

    Google Scholar 

  7. P. Dunn, D.A. Reay: Heatpipes, 2nd ed. (Pergamon, Oxford 1978)

    Google Scholar 

  8. J. Fricke: Von der thermischen Isolation zur Vakuumsuperisolation. Phys. in uns. Zeit 15, 42 (März 1984)

    Article  ADS  Google Scholar 

  9. G. Ortmanns, J. Fricke: Moderne Fenster. Phys. in uns. Zeit 19, 1 (Jan. 1988)

    Article  ADS  Google Scholar 

  10. J. Fricke, W.L. Borsch: Energie: Ein Lehrbuch der physikalischen Grundlagen (Oldenbourg, München 1981)

    Google Scholar 

  11. B. Diekmann, K. Heinloth: Energie, 2. Auflage (Teubner Studienbücher, Stuttgart 1997)

    Book  Google Scholar 

  12. A. Goetzberger, V. Wittwer: Sonnenenergie, Technische Nutzung, 3. Auflage (Teubner Studienbücher, Stuttgart 1993)

    Book  Google Scholar 

  13. S.A. Goudsmit, R. Claiborne: Time (Time-Life, Amsterdam 1970)

    Google Scholar 

  14. S.C. Colbeck: Pressure melting and ice skating, Am. J. Phys. 63, 888 (1995)

    Article  ADS  Google Scholar 

  15. Landolt-Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen, Bd. 2, Teil 4: Kalorische Zustandsgrößen (Springer, Berlin, Heidelberg 1961)

    Google Scholar 

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Demtröder, W. (2003). Wärmelehre. In: Experimentalphysik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08597-4_10

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-08597-4_10

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-43559-4

  • Online ISBN: 978-3-662-08597-4

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