Extensive Größe: Unterschied zwischen den Versionen

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In der Physik ist eine '''extensive [[Physikalische Größe|Größe]]''' eine [[Zustandsgröße]], die sich mit der Größe des betrachteten [[System]]s ändert. Beispiele hierfür sind [[Masse (Physik)|Masse]], [[Stoffmenge]], [[Volumen]], [[Entropie (Thermodynamik)|Entropie]] sowie die [[thermodynamisches Potential|thermodynamischen Potentiale]] ([[innere Energie]], [[freie Energie]], [[Enthalpie]] und [[freie Enthalpie]]). Das Gegenstück der extensiven Größe ist die [[intensive Größe]].
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In der Physik ist eine '''extensive [[Physikalische Größe|Größe]]''' eine [[Zustandsgröße]], die von der Größe des betrachteten [[System]]s abhängt. Beispiele hierfür sind [[Masse (Physik)|Masse]], [[Stoffmenge]], [[Volumen]], [[Entropie (Thermodynamik)|Entropie]] sowie die [[thermodynamisches Potential|thermodynamischen Potentiale]] ([[innere Energie]], [[freie Energie]], [[Enthalpie]] und [[freie Enthalpie]]). Das Gegenstück der extensiven Größe ist die '''[[intensive Größe]]'''.


Die Abhängigkeit einer Größe vom betrachteten System kann beispielsweise anhand zweier identischer Systeme, die durch eine Zwischenwand getrennt sind, nachvollzogen werden. Hebt man diese Trennung auf und erweitert die Betrachtung auf das gesamte System, so wird der Unterschied zwischen intensiven und extensiven Größen deutlich: alle Größen, die nun den gleichen Wert wie vor der Entfernung der Zwischenwand besitzen, sind intensive Größen; hingegen sind alle Größen, die nun einen anderen Wert besitzen, extensive Größen.
Die Abhängigkeit einer Größe vom betrachteten System kann beispielsweise anhand zweier identischer Systeme, die durch eine Zwischenwand getrennt sind, nachvollzogen werden. Hebt man diese Trennung auf und erweitert die Betrachtung auf das gesamte System, so wird der Unterschied zwischen intensiven und extensiven Größen deutlich: Alle Größen, die nun den gleichen Wert wie vor der Entfernung der Zwischenwand besitzen, sind intensive Größen; hingegen sind alle Größen, die nun einen anderen Wert besitzen, extensive Größen.


Bildet man den [[Quotient]]en aus zwei extensive Größen desselben Systems, so erhält man eine intensive Größe.
Bildet man den [[Quotient]]en aus zwei extensiven Größen desselben Systems, so erhält man eine intensive Größe:
* Bezieht man eine extensive Größe auf das [[Volumen]], so bekommt man als intensive Größe eine Dichte. Beispiel: Zur extensiven [[Teilchenzahl]] <math>N</math> gehört die intensive [[Teilchendichte]] <math>n = \frac N V</math>.
* Bezieht man eine extensive Größe auf das [[Volumen]], so bekommt man als intensive Größe eine Dichte. Beispiel: Zur extensiven [[Teilchenzahl]] <math>N</math> gehört die intensive [[Teilchendichte]] <math>n = \frac N V</math>.
* Bezieht man eine extensive Größe auf die Masse, so bekommt man als intensive Größe eine [[spezifische Größe]]. Beispiel: Zur extensiven [[Wärmekapazität]] <math>C</math> gehört die [[spezifische Wärmekapazität]] <math>c = \frac C m</math>.
* Bezieht man eine extensive Größe auf die Masse, so bekommt man als intensive Größe eine [[spezifische Größe]]. Beispiel: Zur extensiven [[Wärmekapazität]] <math>C</math> gehört die [[spezifische Wärmekapazität]] <math>c = \frac C m</math>.
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Der Änderung einer extensiven Größe muss ''keine'' Änderung des [[thermodynamisches Gleichgewicht|thermodynamischen Gleichgewichtes]] folgen.
Der Änderung einer extensiven Größe muss ''keine'' Änderung des [[thermodynamisches Gleichgewicht|thermodynamischen Gleichgewichtes]] folgen.
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|+ Extensive und intensive Größen
|- class="hintergrundfarbe6"
!  !! extensiv  !! intensiv
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| Beispiele || [[Stoffmenge]] ''n'', [[Teilchenzahl]] ''N'', [[Volumen]] ''V'', [[innere Energie]] ''U'', [[freie Energie]] ''F'', [[Enthalpie]] ''H'', [[freie Enthalpie]] ''G'', [[Masse (Physik)|Masse]] ''m'', [[elektrische Ladung]] ''Q'', [[Entropie]] ''S''|| [[Temperatur]] ''T'', [[Dichte]] ''ρ'', [[Druck (Physik)|Druck]] ''p'', [[Konzentration (Chemie)|Konzentration]] ''c=n/V'', [[Viskosität]], [[Brechungsindex]], [[chemisches Potential]] ''µ'', [[Permittivität]] ''ε'', [[Elektrisches Dipolmoment|Dipolmoment]] <math>\vec p</math>
|-
| Besonderheiten || Zustandsgrößen sind auch dann extensiv, wenn sie proportional zu allen anderen als extensiv bekannten Zustandsgrößen sind. Diese Proportionalität gilt allerdings nur, solange alle nichtextensiven Zustandsgrößen konstant bleiben.||Die [[elektrische Spannung]] ''U'' ist nur in einer Parallelschaltung eine intensive Größe, in einer Reihenschaltung ist sie extensiv. Die [[elektrische Stromstärke]] ''I'' ist nur in einer Parallelschaltung eine extensive Größe, in einer Reihenschaltung ist sie intensiv.
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|Zusammenhang||colspan="2"|<div style="text-align:center">Das Produkt einer extensiven und einer intensiven Größe ist eine extensive Größe.<br> Das Verhältnis extensiver Größen ist eine intensive Größe.</div>
|}
== Weblinks ==
* [https://www.spektrum.de/lexikon/physik/extensive-groesse/4656 ''extensive Größe.''] In: ''Spektrum Lexikon der Physik.''


[[Kategorie:Thermodynamische Zustandsgröße]]
[[Kategorie:Thermodynamische Zustandsgröße]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 13:50 Uhr

Die Artikel Intensive Größe und Extensive Größe überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zusammenzuführen (→ Anleitung). Beteilige dich dazu an der betreffenden Redundanzdiskussion. Bitte entferne diesen Baustein erst nach vollständiger Abarbeitung der Redundanz und vergiss nicht, den betreffenden Eintrag auf der Redundanzdiskussionsseite mit {{Erledigt|1=~~~~}} zu markieren. Peter Buch 14:50, 7. Nov. 2021 (CET)

In der Physik ist eine extensive Größe eine Zustandsgröße, die von der Größe des betrachteten Systems abhängt. Beispiele hierfür sind Masse, Stoffmenge, Volumen, Entropie sowie die thermodynamischen Potentiale (innere Energie, freie Energie, Enthalpie und freie Enthalpie). Das Gegenstück der extensiven Größe ist die intensive Größe.

Die Abhängigkeit einer Größe vom betrachteten System kann beispielsweise anhand zweier identischer Systeme, die durch eine Zwischenwand getrennt sind, nachvollzogen werden. Hebt man diese Trennung auf und erweitert die Betrachtung auf das gesamte System, so wird der Unterschied zwischen intensiven und extensiven Größen deutlich: Alle Größen, die nun den gleichen Wert wie vor der Entfernung der Zwischenwand besitzen, sind intensive Größen; hingegen sind alle Größen, die nun einen anderen Wert besitzen, extensive Größen.

Bildet man den Quotienten aus zwei extensiven Größen desselben Systems, so erhält man eine intensive Größe:

Viele – aber nicht alle – extensive Größen sind mengenartige Größen.

Der Änderung einer extensiven Größe muss keine Änderung des thermodynamischen Gleichgewichtes folgen.

Extensive und intensive Größen
extensiv intensiv
Charakteristikum Ändern sich mit der Größe (dem Ausmaß) des betrachteten Systems. Sind von der Größe (dem Ausmaß) des Systems unabhängig.
Eigenschaft Extensive Größen sind additiv. Intensive Größen sind nicht additiv.
Beispiele Stoffmenge n, Teilchenzahl N, Volumen V, innere Energie U, freie Energie F, Enthalpie H, freie Enthalpie G, Masse m, elektrische Ladung Q, Entropie S Temperatur T, Dichte ρ, Druck p, Konzentration c=n/V, Viskosität, Brechungsindex, chemisches Potential µ, Permittivität ε, Dipolmoment $ {\vec {p}} $
Besonderheiten Zustandsgrößen sind auch dann extensiv, wenn sie proportional zu allen anderen als extensiv bekannten Zustandsgrößen sind. Diese Proportionalität gilt allerdings nur, solange alle nichtextensiven Zustandsgrößen konstant bleiben. Die elektrische Spannung U ist nur in einer Parallelschaltung eine intensive Größe, in einer Reihenschaltung ist sie extensiv. Die elektrische Stromstärke I ist nur in einer Parallelschaltung eine extensive Größe, in einer Reihenschaltung ist sie intensiv.
Zusammenhang
Das Produkt einer extensiven und einer intensiven Größe ist eine extensive Größe.
Das Verhältnis extensiver Größen ist eine intensive Größe.

Weblinks

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