Når heliumgass får utvide seg til vakuum, observeres varmeeffekt.
Når helium tillates å utvide seg i vakuum, skyldes den observerte varmeeffekten at?
-La oss nå diskutere inversjonstemperaturen for helium der heliumgassen Joule–Thomson inversjonstemperaturer ved et konstant trykk på én atmosfære er svært lave. -Derfor blir heliumgassen oppvarmet når den utvides til vakuum ved konstant entalpi og ved typiske romtemperaturer.
Når helium tillates å utvide seg til vakuum, observeres varmeeffekten?
Når heliumgass får utvide seg til vakuum, observeres varmeeffekten. Dette er fordi inversjonstemperaturen til helium er veldig lav. Hydrogen og helium viser varmeeffekt under Joule-Thomson ekspansjon på grunn av lav inversjonstemperatur.
Når helium ekspanderer ved romtemperatur produseres det oppvarming?
Helium og hydrogen er to gasser hvis Joule–Thomson-inversjonstemperaturer ved et trykk på én atmosfære er svært lave (f.eks. omtrent 45 K (−228 °C) for helium). Dermed blir helium og hydrogen varme når de utvides ved konstant entalpi ved typiske romtemperaturer.
Hvorfor varmes helium når det utvides?
Når gassen utvides, reduseres overpotensialet, og energi frigjøres. Dermed varmes gassen opp.