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Die Thermodynamik beantwortet zwei verschiedene Fragen: Der erste Hauptsatz sagt, wie viel Energie bilanziert werden muss, der zweite, welche Vorgänge überhaupt von selbst ablaufen. Erst zusammen erklären sie, warum kein Kraftwerk Wärme vollständig in Arbeit verwandeln kann. In den KMK-Bildungsstandards ist die Thermodynamik kein eigener Inhaltsbereich, sondern ausdrücklich als Grundlage genannt, die etwa für den Schwerpunkt Klimaphysik gebraucht wird — eine länderspezifische ERWEITERUNG.
6 Abschnitte~21 Min Lesezeit4 KompetenzenStand 05/2026
grundlegendes Niveau
gA: Temperatur und innere Energie unterscheiden, das ideale Gasgesetz anwenden, den ersten Hauptsatz auf einfache Zustandsänderungen anwenden, Wirkungsgrade berechnen und Wärmekraftmaschinen bewerten.
erhöhtes Niveau
eA: zusätzlich der Carnot-Kreisprozess im p-V-Diagramm mit der Arbeit als Flächeninhalt, die Entropie als Maß für die Zahl der Mikrozustände sowie die kinetische Gastheorie mit der Verknüpfung von mittlerer kinetischer Energie und Temperatur.
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6 Abschnitte30 Merksätze10 Formeln30 Fehlerwarnungen
Temperatur, Wärme und innere Energie
Vokabeln
→ KarteiZustandsgleichung idealer Gase
, in Kelvin.
Wärmeenergie und spezifische Wärmekapazität
Kelvin-Skala und innere Energie des idealen Gases
die absolute Temperatur in K, die Celsius-Temperatur, die innere Energie in J, die Stoffmenge in mol, . Beim idealen Gas hängt NUR von ab.
Berechnen Sie die Mischtemperatur, wenn Wasser bei mit Wasser bei gemischt werden (Wärmeverluste vernachlässigt).
Heisses Wasser gibt Wärme ab, kaltes nimmt auf: .
.
.
Mischtemperatur liegt zwischen beiden Ausgangstemperaturen — näher an der Temperatur der größeren Masse.
Ergebnis: Mischtemperatur .
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Begründen Sie anhand der van-der-Waals-Korrekturen (Eigenvolumen der Teilchen und gegenseitige Anziehung), unter welchen Bedingungen ein reales Gas vom idealen abweicht, und erklären Sie, warum die Abweichungen bei hohem Druck und niedriger Temperatur am größten sind.
Aktive Wiederholung
Berechnen Sie das Volumen von eines idealen Gases bei und . Bestimmen Sie anschließend die Mischungstemperatur, wenn Wasser von mit Wasser von gemischt werden, und prüfen Sie Ihr Ergebnis auf Plausibilität.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Wärmelehre: Temperatur, innere Energie und Gasgesetze (Joachim Herz Stiftung)
p-V-Diagramm — Carnot-Kreisprozess
Vokabeln
→ Kartei1. Hauptsatz der Thermodynamik
Die vier Zustandsänderungen im Überblick
die am System verrichtete Arbeit in J, der Druck in Pa, die Volumenänderung in m³, die zugeführte Wärme in J, die Änderung der inneren Energie in J.
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Leiten Sie für die isotherme Ausdehnung eines idealen Gases die Arbeit durch Integration von mit her. Begründen Sie anschließend, warum die Adiabate im p-V-Diagramm STEILER verläuft als die Isotherme.
Aktive Wiederholung
Ein ideales Gas nimmt bei konstantem Druck die Wärme auf und dehnt sich dabei um aus. Berechnen Sie die verrichtete Volumenarbeit und die Änderung der inneren Energie. Ordnen Sie den Vorgang einer Zustandsänderung zu und skizzieren Sie ihn im p-V-Diagramm.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Erster Hauptsatz und Zustandsänderungen (Joachim Herz Stiftung)
Der zweite Hauptsatz — vier Formulierungen
Vokabeln
→ KarteiEntropie: thermodynamisch und statistisch
die Entropieänderung in J/K, die reversibel übertragene Wärme in J, die absolute Temperatur in K, die Boltzmann-Konstante und die Zahl der Mikrozustände.
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Berechnen Sie die Entropieänderung beim irreversiblen Wärmeübergang von von einem Körper mit auf einen mit (beide so groß, dass ihre Temperaturen konstant bleiben), und zeigen Sie, dass die Gesamtentropie zunimmt. Begründen Sie, warum der umgekehrte Vorgang damit ausgeschlossen ist.
Aktive Wiederholung
Erläutern Sie mit dem zweiten Hauptsatz, warum ein Kühlschrank elektrische Energie benötigt, obwohl er Wärme nur von innen nach außen transportiert. Berechnen Sie außerdem die Entropieänderung, wenn Wärme reversibel bei zugeführt werden, und beurteilen Sie das Vorzeichen.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Zweiter Hauptsatz und Entropie (Joachim Herz Stiftung)
Der Carnot-Prozess
Vokabeln
→ KarteiCarnot-Wirkungsgrad
Carnot-Wirkungsgrad und Leistungszahl der Wärmepumpe
die absolute Temperatur der warmen, die der kalten Seite in K. ist die obere Schranke JEDER zwischen diesen Temperaturen arbeitenden Maschine; die Leistungszahl beim umgekehrten Betrieb.
Carnot-Wirkungsgrad \eta_C = 1 - T_k/T_h
Eine Wärmekraftmaschine arbeitet zwischen und . Berechnen Sie maximalen Wirkungsgrad und mechanische Arbeit bei einer Wärmezufuhr von .
.
.
.
Reale Kraftwerke erreichen ; Carnot-Wert ist obere Schranke. Bessere Wirkungsgrade nur durch höheres — Materialgrenzen limitieren das.
Ergebnis: , mechanische Arbeit , Abwärme .
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Zeigen Sie mit der isothermen Arbeit für beide Isothermen und der Adiabatengleichung , dass sich die Volumenverhältnisse herauskürzen und folgt. Begründen Sie damit die Unabhängigkeit vom Arbeitsstoff.
Aktive Wiederholung
Ein Kraftwerk arbeitet zwischen und . Berechnen Sie den Carnot-Wirkungsgrad und vergleichen Sie ihn mit dem realen Wert von etwa . Beurteilen Sie, welche Maßnahmen den realen Wirkungsgrad erhöhen könnten und wo die prinzipielle Grenze liegt.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Carnot-Prozess und Wirkungsgrad (Joachim Herz Stiftung)
Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen
Vokabeln
→ KarteiWirkungsgrad der realen Maschine und die Carnot-Schranke
die Nutzarbeit je Zyklus in J, die aufgenommene und die abgegebene Wärme in J. Der reale Wirkungsgrad ist stets kleiner als der Carnot-Wert derselben Temperaturen.
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Vergleichen Sie quantitativ das Heizen mit einer Wärmepumpe (Leistungszahl 4, Strom aus einem Kraftwerk mit ) und das direkte Verbrennen von Erdgas mit . Bewerten Sie beide über den PRIMÄRENERGIE-Einsatz und begründen Sie, welches Verfahren günstiger abschneidet.
Aktive Wiederholung
Eine Wärmekraftmaschine nimmt je Zyklus auf und gibt ab. Berechnen Sie Nutzarbeit und Wirkungsgrad. Beurteilen Sie das Ergebnis, wenn die Maschine zwischen und arbeitet, und begründen Sie, ob die Angaben physikalisch möglich sind.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Wärmekraftmaschinen (Joachim Herz Stiftung) · Umweltbundesamt — Kraft-Wärme-Kopplung und Wirkungsgrade der Stromerzeugung (Umweltbundesamt)
Kinetische Gastheorie
Vokabeln
→ KarteiGrundgleichung der kinetischen Gastheorie und die statistische Temperatur
die Teilchenzahl, die Masse eines Teilchens in kg, das mittlere Geschwindigkeitsquadrat in m²/s², die Boltzmann-Konstante mit .
Typische Fehler
LK-Vertiefung
eA-Vertiefung: Leiten Sie her, indem Sie den Impulsübertrag je Wandstoß, die Stoßrate in einem Quader und die Isotropie verwenden. Vergleichen Sie das Ergebnis mit und lesen Sie daraus die statistische Deutung der Temperatur ab.
Aktive Wiederholung
Berechnen Sie die mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens bei sowie die mittlere quadratische Geschwindigkeit von Stickstoffmolekülen (). Begründen Sie, warum Wasserstoffmoleküle bei derselben Temperatur deutlich schneller sind, und beurteilen Sie die Folge für die Zusammensetzung der Erdatmosphäre.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: LEIFIphysik — Kinetische Gastheorie (Joachim Herz Stiftung)
Stand 05/2026Vollständige Fassung über den Tiefenregler — gleiche Stelle, gleiche Anker
Belege & Quellen
Siehe auch