Boltzmann-Konstante - Temperatur berechnen (2024)

In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Temperatur und der thermischen Energie eines Teilchens. Hierbei verwenden wir die sogenannte (Ludwig) Boltzmann-Konstante, mit deren Hilfe wir die Berechnung der mittleren thermischen Energie eines Teilchens aus einer gegebenen Temperatur berechnen können.

Die Boltzmann-Konstante – Temperatur in thermische Energie umrechnen und umgekehrt

Im Kapitel Wärmelehre haben wir uns öfters mit dem Zusammenhang zwischen (absoluter) Temperatur und thermischer Energie befasst. Bei der Umwandlung beider Größen hilft uns dieBoltzmann-Konstante k. Die Boltzmann-Konstante entspricht dem Umrechnungsfaktor zwischen der absoluten Temperatur (in Kelvin) und der thermischen Energie (in Joule). Daher hat auch die Boltzmann-Konstante die entsprechende Einheit, nämlich Joule pro Kelvin.Die Bolzmann-Konstante k beträgt ungefähr 1,31⋅10−23J/K (genauer Werte können jederzeit in einer entsprechenden Formelsammlung nachgesehen werden.

Daher entspricht das Produkt aus Boltzmann-Konstante und der Temperatur auch einer “Energie(form)”, nämlich der sogenannten thermischen Energie. Diese thermische Energie k·T verwenden wir in der Wärmelehre häufig, da wir immer wieder einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Energie (in Form einer Wärmemenge) herleiten.

1. Anwendung der Boltzmann-Konstante: Berechnung der thermischen bzw. (mittleren) kinetischen Energie eines punktförmigen Teilchens:

E =1,5·k·T (auch formuliert als E =1,5·k·T)

Hinweis: diese Gleichung lässt sich nur bei (klassischen) punktförmigen Teilchen anwenden. Betrachtet man die thermische Energie auf Molekülebene (=> Teilchenverbund) so muss die Formel modifiziert werden (siehe weiter unten).

2. Anwendung der Boltzmann-Konstante: Berechnung der allgemeinen Gaskonstante:

Ohne auf die Herleitung der Boltzmann-Konstante näher einzugehen, kann man mit Hilfe der Boltzmann-Konstante die allgemeine Gaskonstante R bestimmen. Die allgemeine Gaskonstante ist Teil der idealen Gasgleichung. Das Produkt aus Boltzmann-Konstante und Avogadro-Konstante entspricht der allgemeinen Gaskonstante R

R = NA·k

Herleitung bzw. Berechnung der Boltzmann-Konstante

1. Berechnung der Boltzmann-Konstante

Da die allgemeine Gaskonstante R das Produkt aus Boltzmann-Konstante und Avogadro-Konstante ist und die allgemeine Gaskonstante Teil der idealen Gasgleichung kann man die Boltzmann-Konstante über die allgemeine Gasgleichung berechnen:

p·V=N·k·T

Dazu bestimmt man bei einer bestimmten Temperatur T, den Druck p und das Volumen V. Aus der Stoffmenge n an Gas lässt sich die Teilchenzahl N ableiten. Setzt man diese Werte in die ideale Gasgleichung ein, erhält man damit den Wert der Boltzmann-Konstante ermitteln.

2. Herleitung der Boltzmann-Konstante

Die Boltzmann-Konstante lässt sich mit Hilfe der Grundlagen der statistischen Thermodynamik ableiten. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen der Entropie S und der Zustände eines Systems W aufgestellt, dieser lautet folgendermaßen: S = k · ln(W), wobei k die Boltzmann-Konstante ist und die Zahl W entspricht der Zahl der möglichen Zustände eines Systems, dabei sprechen viele bei “W” = 1 von max. Ordnung. Die Entropie aller Stoffe am absoluten Nullpunkt beträgt S = 0 J/mol·K.

Hinweis: Unterschied zwischen der klassischen Wärmelehre und der Thermodynamik

In der klassischen Wärmelehre erfolgt die Berechnung der thermischen bzw. (mittleren) kinetischen Energie eines punktförmigen Teilchens: E =1,5·k·T. In der Realität gibt es aber keine echten “punktförmigen” Teilchen, sondern Moleküle, die aus zwei oder mehreren Teilchen (Atomen) bestehen (Beispielsweise ist Sauerstoff ein zweiatomiges Molekül). Der Unterschied liegt in den sogenannten Freiheitsgraden, ein punktförmiges Teilchen hat drei Freiheitsgrade, während ein Teilchen aus zwei Atomen mehr Freiheitsgrade hat (so kommt die Rotation hinzu). Dies wird im Rahmen der Thermodynamik genauer betrachtet.

Daher wird in der Thermodynamik die mittlere thermische Energie eines Teilchens pro Freiheitsgrad angegeben. Da ein klassisches Teilchen 3 Translationsfreiheitsgrade hat, lautet die zugehörige Formel

E =0,5·k·T

Thermische Energie und Temperatur – Zusammenhang über die Boltzmann-Konstante – Testfragen/-aufgaben

1. Was ist thermische Energie?

Thermische Energie ist die Energie, die innerhalb eines Systems aufgrund der Tätigkeit oder Bewegung seiner Moleküle existiert. Es ist eine Form von Kinetischer Energie.

2. Wie wird die thermische Energie eines Stoffes gemessen?

Die thermische Energie eines Stoffes kann durch die Temperatur dieses Stoffes gemessen werden.

3. Was ist die direkte Korrelation zwischen thermischer Energie und Temperatur?

Je höher die thermische Energie eines Stoffes ist, desto höher ist auch dessen Temperatur.

4. Was kennzeichnet die Boltzmann-Konstante?

Die Boltzmann-Konstante kennzeichnet das Verhältnis zwischen der thermischen Energie eines Partikels und seiner Temperatur.

5. Wie beeinflusst der Zuwachs von thermischer Energie die Moleküle eines Stoffes?

Wenn die thermische Energie eines Stoffes zunimmt, bewegen sich seine Moleküle schneller und die Temperatur steigt.

6. Wie ist der Zusammenhang zwischen der Boltzmann-Konstante und der Temperatur?

Mit zunehmender Temperatur steigt auch die thermische Energie des Systems proportional zur Boltzmann-Konstante.

7. Ist es möglich, dass zwei Objekte die gleiche thermische Energie, aber unterschiedliche Temperaturen haben?

Ja, es ist möglich. Die thermische Energie hängt nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Menge der Materie ab.

8. Was passiert mit der thermischen Energie, wenn die Temperatur konstant bleibt?

Wenn die Temperatur konstant bleibt, bleibt auch die thermische Energie unverändert, vorausgesetzt, es gibt keine Energieübertragung durch Arbeit oder Wärme.

9. Wie bezieht sich die kinetische Energie von Molekülen auf die thermische Energie?

Die kinetische Energie einzelner Moleküle ist ein direkter Indikator für die thermische Energie.

10. Wie lässt sich das Vorhandensein von thermischer Energie bei einer Temperatur von null Kelvin erklären?

Bei einer Temperatur von null Kelvin, auch absoluter Nullpunkt genannt, sollten alle subatomaren Teilchenbewegungen aufhören. Daher sollte es eigentlich keine thermische Energie geben.



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Autor: Dr. Christian Eisenhut, Letzte Aktualisierung: 26. März 2024

Boltzmann-Konstante - Temperatur berechnen (2024)

FAQs

What is the Boltzmann equation for temperature? ›

Its energy is proportional to its thermodynamic temperature, and the Boltzmann constant defines what that proportion is: The total kinetic energy (E) in joules is related to temperature (T) in kelvins according to the equation E = kBT.

What is the Boltzmann constant of temperature? ›

Boltzmann constant: The Boltzmann constant, k, is one of seven fixed constants defining the International System of Units, the SI, with k = 1.380 649 x 10-23 J K-1. The Boltzmann constant is a proportionality constant between the quantities temperature (with unit kelvin) and energy (with unit joule).

How to solve Boltzmann constant? ›

  1. The Boltzmann constant (kB or k), which is named after Ludwig Boltzmann, is a physical constant relating the average kinetic energy of particles in a gas with the temperature of the gas.It is the gas constant R divided by the Avogadro constant Na:
  2. k= R/Na [Na is Avogadro number]
Jul 11, 2016

How to find the value of Boltzmann constant? ›

  1. Boltzmann constant, kB= 1.3806452 × 10-23J/K.
  2. The Boltzmann constant is introduced by Max Planck and named after Ludwig Boltzmann. It is a physical constant obtained by taking the ratio of two constants namely the gas constant and Avogadro number.

What is the Boltzmann's formula? ›

Boltzmann formula, S=kBlnΩ, says that the entropy of a macroscopic state is proportional to the number of configurations Ω of microscopic states of a system where all microstates are equiprobable.

How to solve Boltzmann equation? ›

The Boltzmann Equation is S=kBlnW. kB is Boltzmann's constant, and W is the degeneracy (number of ways of achieving a given energy state). To calculate W, you do the # of possible states raised to the number of particles. Molecules in the gas phase occupy more states than molecules in the liquid and solid phase.

What is the dimension of the Boltzmann constant into temperature? ›

Substituting the dimensions of Energy and Temperature in the formula of the Boltzmann constant, we get: k = [M 1 L 2 T -2 ] × [M 0 L 0 T 0 K 1 ] -1 = [M 1 L 2 T -2 K -1 ]. Hence, the dimensions of the Boltzmann constant can be symbolically represented as [M 1 L 2 T -2 K -1 ].

What is W in Boltzmann's formula? ›

The value of W, specifically, is the Wahrscheinlichkeit, or number of possible microstates corresponding to the macroscopic state of a system — number of (unobservable) "ways" the (observable) thermodynamic state of a system can be realized by assigning different positions and momenta to the various molecules.

What is the constant K in temperature? ›

As mentioned, the K constant only changes with temperature because the equilibrium would shift. For example with an endothermic reaction, K will increase with an increase in temperature favoring reactants. Then with a temperature increase to an exothermic reaction, K will decrease favoring products.

What is the equation for the Boltzmann constant? ›

Boltzmann Constant(k) = energy/temperature. So, dimensions of Boltzmann Constant = dimension of energy/dimension of temperature. Dimension of energy = dimension of work done = dimension of force x dimension of displacement = [MLT-2] x [L]= [ML2T-2]. So, the dimension of Boltzmann Constant = [ML2T-2]/[K] = [ML2T-2K-1].

What is kT at room temperature? ›

At room temperature 25 °C (77 °F, 298 K) one kT is equivalent to 4.11x10-21 J , 9.83x10-22 cal or 26 meV.

How to calculate Boltzmann factor? ›

The Boltzmann factor is given by: e−βEi. The Boltzmann distribution represents a thermally equilibrated most probable distribution over all energy levels. There is always a higher population in a state of lower energy than in one of higher energy.

How to represent Boltzmann constant? ›

In thermodynamics, Boltzmann constant is the physical constant relating average kinetic energy of the gas particles and temperature of the gas represented by k or kB. The value of Boltzmann constant is measured using J/K or m2Kgs-2K-1.

What is k in Boltzmann's formula? ›

In the new SI system the value of the Boltzmann constant k is defined as exactly k= 1.380 649. 10^-23 J / K or k= 8.617 333 262 . 10^-5 eV / K. The Boltzmann constant relates the average kinetic energy for each degree of freedom of a physical system in equilibrium to its temperature.

What is Boltzmann's constant in eV? ›

Physical constants
QuantitySymbolValue (eV units)
Boltzmann's constantk8.6173 × 10-5 eV K-1
Stefan-Boltzmann constantσ
electron chargee
electron massme0.511 MeV/c2
8 more rows

What is the equation for energy to temperature? ›

We can calculate this thermal energy using the formula, Q= m.c.ΔT, Where m is the mass of the substance,c is the specific heat capacity, andΔT is the temperature difference.

What is the Stefan-Boltzmann equation for heat? ›

The rate of heat transfer depends on the surface area and the fourth power of the absolute temperature: Qt=σeAT4 Q t = σ e A T 4 , where σ = 5.67 × 108 J/s ⋅ m2 ⋅ K4 is the Stefan-Boltzmann constant and e is the emissivity of the body.

What is the dimensional formula of the Boltzmann constant and temperature? ›

Substituting the dimensions of Energy and Temperature in the formula of the Boltzmann constant, we get: k = [M 1 L 2 T -2 ] × [M 0 L 0 T 0 K 1 ] -1 = [M 1 L 2 T -2 K -1 ]. Hence, the dimensions of the Boltzmann constant can be symbolically represented as [M 1 L 2 T -2 K -1 ].

How does Boltzmann distribution change with temperature? ›

As the temperature of the molecules increases, the distribution flattens out. Because the molecules have greater energy at higher temperature, the molecules are moving faster. Figure 2: The Maxwell-Boltzmann distribution is shifted to higher speeds and is broadened at higher temperatures.

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