Degenerovaný plyn: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
m tl fix
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
'''Degenerovaný plyn''' je [[plyn]] s tak vysokou hustotou, že jeho fyzikální vlastnosti se v důsledku [[kvantová mechanika|kvantových]] efektů podstatně odlišují od vlastností [[ideální plyn|ideálního plynu]] ([[stavová rovnice]]).
'''Degenerovaný plyn''' je [[plyn]] s tak vysokou hustotou, že jeho fyzikální vlastnosti se v důsledku [[kvantová mechanika|kvantových]] efektů podstatně odlišují od vlastností [[ideální plyn|ideálního plynu]] ([[stavová rovnice]]).


[[Kinetická energie]] [[částice|čátic]] a [[tlak]] degenerovaného plynu nezávisí na [[teplota|teplotě]], ale jen na [[hustota|hustotě]], t. j. od počtu částic v jednotkovém objemu. Hustota, při které se plyn degeneruje, závisí od hmotnosti částic plynu: Čím je hmotnost částic vyšší, tím vyšší hustota podmiňuje vznik degenerovaného plynu. Při hustotách okolo 5×10³ g.cm<sup>&minus;3</sup> nastáva degenerace [[elektron]]ového plynu ([[elektronová degenerace]]), které se vyskytuje např. v [[bílý trpaslík|bílých trpaslících]]. Tlak tohoto degenerovaného plynu udržuje [[hvězda|hvězdu]] v rovnovážném stavu bez ohledu na její vnitřní teplotě ([[vnitřní stavba hvězd]]). Při hustotách okolo 10<sup>12</sup> g.cm<sup>&minus;3</sup> nastává degenerace [[neutron]]ového plynu (neutronová degenerace), který vzniknul [[neutronizace|neutronizací]], t. j. "vtlačením" elektronů do [[jádro atomu|jader atomů]], čím se v jádrech změnili [[proton]]y na neutrony a jádra se rozpadli. Tento stav degenerovaného plynu se vyskytuje v [[neutronová hvězda|neutronových hvězdách]].
[[Kinetická energie]] [[částice|čátic]] a [[tlak]] degenerovaného plynu nezávisí na [[teplota|teplotě]], ale jen na [[hustota|hustotě]], t. j. od počtu částic v jednotkovém objemu. Hustota, při které se plyn degeneruje, závisí od hmotnosti částic plynu: Čím je hmotnost částic vyšší, tím vyšší hustota podmiňuje vznik degenerovaného plynu. Při hustotách okolo 5×10³ g.cm<sup>&minus;3</sup> nastáva degenerace [[elektron]]ového plynu ([[elektronová degenerace]]), které se vyskytuje např. v [[bílý trpaslík|bílých trpaslících]]. Tlak tohoto degenerovaného plynu udržuje [[hvězda|hvězdu]] v rovnovážném stavu bez ohledu na její vnitřní teplotě ([[vnitřní stavba hvězd]]). Při hustotách okolo 10<sup>12</sup> g.cm<sup>&minus;3</sup> nastává degenerace [[neutron]]ového plynu (neutronová degenerace), který vzniknul [[neutronizace|neutronizací]], t. j. "vtlačením" elektronů do [[jádro atomu|jader atomů]], čím se v jádrech změnili [[proton]]y na neutrony a jádra se rozpadla. Tento stav degenerovaného plynu se vyskytuje v [[neutronová hvězda|neutronových hvězdách]].





Verze z 9. 1. 2009, 16:27

Degenerovaný plyn je plyn s tak vysokou hustotou, že jeho fyzikální vlastnosti se v důsledku kvantových efektů podstatně odlišují od vlastností ideálního plynu (stavová rovnice).

Kinetická energie čátic a tlak degenerovaného plynu nezávisí na teplotě, ale jen na hustotě, t. j. od počtu částic v jednotkovém objemu. Hustota, při které se plyn degeneruje, závisí od hmotnosti částic plynu: Čím je hmotnost částic vyšší, tím vyšší hustota podmiňuje vznik degenerovaného plynu. Při hustotách okolo 5×10³ g.cm−3 nastáva degenerace elektronového plynu (elektronová degenerace), které se vyskytuje např. v bílých trpaslících. Tlak tohoto degenerovaného plynu udržuje hvězdu v rovnovážném stavu bez ohledu na její vnitřní teplotě (vnitřní stavba hvězd). Při hustotách okolo 1012 g.cm−3 nastává degenerace neutronového plynu (neutronová degenerace), který vzniknul neutronizací, t. j. "vtlačením" elektronů do jader atomů, čím se v jádrech změnili protony na neutrony a jádra se rozpadla. Tento stav degenerovaného plynu se vyskytuje v neutronových hvězdách.


Související články

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Degenerovaný plyn na slovenské Wikipedii.

Šablona:Portál Astronomie Šablona:Pahýl - astronomie