# Ideales Gas Simulation

Interaktive Demonstration des Verhaltens idealer Gase, Maxwell-Boltzmann-Verteilung und Thermodynamik

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/visualizations/ideal-gas

- **Kategorie:** Physics

## Überblick

Interactive simulation of ideal gas demonstrating Maxwell-Boltzmann distribution, pressure, and temperature. Features the fundamental equations: Ideal Gas Law pV = Nk_BT, RMS Speed v_rms = √(3k_BT/m), and Maxwell-Boltzmann Distribution f(v) = 4π(m/2πk_BT)^(3/2)·v²·e^(-mv²/2k_BT). Real-time visualization includes: (1) Main canvas showing 2D container with N particles undergoing elastic collisions, color-coded by speed (blue=slow, red=fast), optional velocity vectors, and wall collision detection for pressure calculation; (2) Speed distribution panel displaying real-time histogram comparing actual particle speeds with theoretical Maxwell-Boltzmann curve; (3) Real-time statistics: temperature T, pressure P (calculated from wall collisions), volume V, and average particle speed. Adjustable parameters: particle count N (10-500), temperature T (100-1000 K), volume V (0.5-3.0 L), particle mass m (2-200 amu), and animation speed. Gas presets: Helium (4 amu), Neon (20 amu), Nitrogen (28 amu), Oxygen (32 amu), CO₂ (44 amu), Xenon (131 amu). Display options: show/hide velocity vectors, color by speed, highlight collisions, and grid. Educational content covers ideal gas assumptions (point particles, no intermolecular forces, elastic collisions), Maxwell-Boltzmann distribution derivation, pressure from molecular collisions, RMS speed dependence on mass and temperature, and applications in atmospheric physics, engineering, chemistry, and astrophysics. The simulation demonstrates how temperature increase shifts speed distribution rightward and increases pressure, how lighter particles move faster at same temperature, and validates the theoretical Maxwell-Boltzmann distribution against experimental particle data. Multi-language support (zh, en, fr, de, es, ru, pt).

## Verwandte Inhalte

- [Null-Ordnungs-Reaktion - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/zero-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Null-Ordnungs-Reaktionen und Konzentrationsänderungen über Zeit
- [Reaktion Erster Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/first-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen erster Ordnung und exponentiellem Konzentrationszerfall
- [Reaktion Zweiter Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/second-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen zweiter Ordnung und bimolekularer Kollisionsdynamik
- [Arrhenius-Gleichung](https://elysiatools.com/de/visualizations/arrhenius-equation): Interaktive Visualisierung des Temperatureinflusses auf die Reaktionsgeschwindigkeit - Erforschen Sie Aktivierungsenergie, prä-exponentiellen Faktor und Geschwindigkeitskonstante
- [Reversible Reaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/reversible-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der reversiblen Reaktion A ⇌ B - Erkunden Sie Reaktionsraten, Gleichgewichtskonstante und Konzentrationsänderungen
- [Folgereaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/consecutive-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der Folgereaktion A → B → C - Erkunden Sie Zwischenproduktkonzentrationen, geschwindigkeitsbestimmende Schritte und die vollständige Entwicklung aller Spezies
- [Kettenreaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/chain-reaction): Interaktive Visualisierung der radikalischen Kettenpolymerisation
- [Prinzip von Le Chatelier](https://elysiatools.com/de/visualizations/le-chateliers-principle): Interaktive Visualisierung des Prinzips von Le Chatelier - Erforschen Sie, wie Konzentrations-, Druck- und Temperaturänderungen das chemische Gleichgewicht beeinflussen
