costante.
dove a e b sono le costanti di Van der
Effetto J oule-Thomson
Il valore di dipende dal gas preso in
Waals, R la costante universale dei gas e
dove a e b sono le costanti di Van der
esame, così come dalla temperatura e
C il calore specifico molare a pressione
p
In t ermodinamica, l 'effetto J
oule-‐Thomson, o effetto Joule-‐Kelvin, è un fenomeno per cui la temperatura
Waals, R la costante universale dei gas e
dalla pressione del gas prima
costante.
dove a e b sono le costanti di Van der
di un gas reale aumenta o diminuisce in seguito ad una compressione o ad una espansione condotta ad
C il calore specifico molare a pressione
p dell'espansione. Per tutti i gas reali
entalpia costante, ovvero una trasformazione adiabatica dalla quale non si estrae alcun lavoro.
Waals, R la costante universale dei gas e
costante.
Il valore di dipende dal gas preso in
Quando un gas reale (in c
ontrapposizione a quanto avviene per un gas ideale) si espande liberamente a
C il calore specifico molare a pressione
questo valore è uguale a 0 nel punto
p entalpia costante, la temperatura può sia aumentare che diminuire, in modo dipendente dalle condizioni
esame, così come dalla temperatura e
costante. chiamato punto di inversione e, come
Il valore di dipende dal gas preso in
iniziali di pressione e
temperatura. Per una data pressione, un gas reale ha una temperatura di
dalla pressione del gas prima
esame, così come dalla temperatura e
inversione
Joule-‐Thomson (Kelvin): se l'espansione ad entalpia costante avviene ad una temperatura
spiegato sopra, la temperatura di
Il valore di dipende dal gas preso in
dell'espansione. Per tutti i gas reali
maggiore a quella d
i inversione s
i ha un aumento di temperatura, ad una temperatura minore a quella di
dalla pressione del gas prima
inversione Joule-Thomson (Kelvin) è
esame, così come dalla temperatura e
questo valore è uguale a 0 nel punto
inversione, a l c
ontrario, l a s
tessa e
spansione provoca un raffreddamento. Per la maggior parte dei gas a
dell'espansione. Per tutti i gas reali
dalla pressione del gas prima
la temperatura alla quale il coefficiente
pressione a tmosferica, l a temperatura d
i i
nversione è abbastanza elevata (più alta della temperatura
chiamato punto di inversione e, come
questo valore è uguale a 0 nel punto
dell'espansione. Per tutti i gas reali
ambiente), q
uindi l a m aggior p arte d
ei g as a tali condizioni di temperatura e pressione ven