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[[Pierre Prévost]] erkannte 1809, dass der [[Wärmeaustausch]] zwischen zwei verschieden heißen Körpern A und B in einem [[Abgeschlossenes System|abgeschlossenen System]] folgendermaßen vor sich geht: der wärmere Körper A strahlt auf den kälteren Körper B einen bestimmten Betrag <math>S_A</math> an [[Strahlungsenergie]] ab, die von B [[Absorption (Physik)|absorbiert]] wird. Gleichzeitig empfängt Körper A auch von Körper B einen kleineren Betrag <math>S_B</math>. Da A mehr [[Energie]] abgibt als er empfängt, kühlt er sich langsam ab, während sich umgekehrt B aufwärmt, bis beide die gleiche [[Temperatur]] haben. In diesem [[Fließgleichgewicht|dynamischen Gleichgewichtszustand]] sind die ausgetauschten [[Wärmemenge]]n <math>S_A </math> und <math>S_B </math> gleich.<ref>{{Literatur |Autor=J. C. Maxwell |Titel=Theory of Heat |Verlag=Longmans, Green and Co |Ort=London |Datum=1871 |Seiten=221–222 |Online=[http://archive.org/details/theoryofheat00maxwrich Digitalisat]}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Pierre Prévost, Balfour Stewart, Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen |Titel=[http://archive.org/stream/lawsofradiationa00bracrich/lawsofradiationa00bracrich_djvu.txt The Laws of Radiation and Absorption: Memoirs by Prévost, Stewart, Kirchhoff, Bunsen] |Verlag=American Book Company |Datum=1901 |Online=[http://archive.org/details/lawsradiationan00bunsgoog Digitalisat]}}</ref> | [[Pierre Prévost]] erkannte 1809, dass der [[Wärmeaustausch]] zwischen zwei verschieden heißen Körpern A und B in einem [[Abgeschlossenes System (Thermodynamik)|abgeschlossenen System]] folgendermaßen vor sich geht: der wärmere Körper A strahlt auf den kälteren Körper B einen bestimmten Betrag <math>S_A</math> an [[Strahlungsenergie]] ab, die von B [[Absorption (Physik)|absorbiert]] wird. Gleichzeitig empfängt Körper A auch von Körper B einen kleineren Betrag <math>S_B</math>. Da A mehr [[Energie]] abgibt als er empfängt, kühlt er sich langsam ab, während sich umgekehrt B aufwärmt, bis beide die gleiche [[Temperatur]] haben. In diesem [[Fließgleichgewicht|dynamischen Gleichgewichtszustand]] sind die ausgetauschten [[Wärmemenge]]n <math>S_A </math> und <math>S_B </math> gleich.<ref>{{Literatur |Autor=J. C. Maxwell |Titel=Theory of Heat |Verlag=Longmans, Green and Co |Ort=London |Datum=1871 |Seiten=221–222 |Online=[http://archive.org/details/theoryofheat00maxwrich Digitalisat]}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=Pierre Prévost, Balfour Stewart, Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen |Titel=[http://archive.org/stream/lawsofradiationa00bracrich/lawsofradiationa00bracrich_djvu.txt The Laws of Radiation and Absorption: Memoirs by Prévost, Stewart, Kirchhoff, Bunsen] |Verlag=American Book Company |Datum=1901 |Online=[http://archive.org/details/lawsradiationan00bunsgoog Digitalisat]}}</ref> | ||
Die Bezeichnung ''Prévostscher Satz'' oder ''Prévostsche Theorie des Wärmeaustausches'' hat nur noch historische Bedeutung, da der beschriebene Zusammenhang heute selbstverständliche Grundlage der [[Strahlungsgesetze]] bildet. | Die Bezeichnung ''Prévostscher Satz'' oder ''Prévostsche Theorie des Wärmeaustausches'' hat nur noch historische Bedeutung, da der beschriebene Zusammenhang heute selbstverständliche Grundlage der [[Strahlungsgesetze]] bildet. |
Der Prévostsche Satz ist ein Konzept der Physik und wird in der Thermodynamik verwendet.
Pierre Prévost erkannte 1809, dass der Wärmeaustausch zwischen zwei verschieden heißen Körpern A und B in einem abgeschlossenen System folgendermaßen vor sich geht: der wärmere Körper A strahlt auf den kälteren Körper B einen bestimmten Betrag $ S_{A} $ an Strahlungsenergie ab, die von B absorbiert wird. Gleichzeitig empfängt Körper A auch von Körper B einen kleineren Betrag $ S_{B} $. Da A mehr Energie abgibt als er empfängt, kühlt er sich langsam ab, während sich umgekehrt B aufwärmt, bis beide die gleiche Temperatur haben. In diesem dynamischen Gleichgewichtszustand sind die ausgetauschten Wärmemengen $ S_{A} $ und $ S_{B} $ gleich.[1][2]
Die Bezeichnung Prévostscher Satz oder Prévostsche Theorie des Wärmeaustausches hat nur noch historische Bedeutung, da der beschriebene Zusammenhang heute selbstverständliche Grundlage der Strahlungsgesetze bildet.