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	<title>Lösung zu Fragen zur Entropie - Versionsgeschichte</title>
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		<title>Thomas Rüegg am 4. März 2010 um 15:54 Uhr</title>
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		<updated>2010-03-04T15:54:34Z</updated>

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		<author><name>Thomas Rüegg</name></author>
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		<title>Thomas Rüegg am 4. März 2010 um 15:48 Uhr</title>
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		<author><name>Thomas Rüegg</name></author>
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		<title>Admin am 14. April 2009 um 16:03 Uhr</title>
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		<author><name>Admin</name></author>
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		<title>Admin am 17. Mai 2007 um 09:38 Uhr</title>
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		<author><name>Admin</name></author>
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		<title>Admin am 17. Mai 2007 um 09:22 Uhr</title>
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		<title>Admin am 17. Mai 2007 um 09:01 Uhr</title>
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		<title>Admin am 17. Mai 2007 um 08:44 Uhr</title>
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		<author><name>Admin</name></author>
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		<title>Admin am 16. Mai 2007 um 04:55 Uhr</title>
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		<updated>2007-05-16T04:55:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;#Um einen Liter Milch um 10°C zu erwärmen, muss man [[Energie]] (etwas 39 kJ) und [[Entropie]] (etwa 130 J/K) zuführen. Das Wort &amp;#039;&amp;#039;benötigen&amp;#039;&amp;#039; suggeriert aber etwas ganz anderes, nämlich einen Aufwand. Um die Milch von 5°C auf 15°C zu erwärmen, benötigt man gar nichts. Man nimmt sie einfach aus dem Kühlschrank und wartet. Um die Milch von 20°C auf 30°C aufzuwärmen, muss man sie dagegen aktiv heizen.&lt;br /&gt;
#Eine [[Wärmepumpe]] fördert Entropie von draussen ins Haus hinein. Die dazu notwendige Energie ist mindestens gleich Entropie mal Temperaturdifferenz (Menge mal Pumphöhe). Die Elektroheizung produziert die Entropie vor Ort. Die dazu notwendige Energie ist gleich Entropie mal absolute Temperatur. Die Elektroheizung entspricht einer Wärmepumpe, welche die Entropie von Null Kelvin herauf pumpt. Ob eine Wärmepumpe ökologischer ist als eine Gasheizung kann man erst wissen, wenn man die ganze Prozesskette druchgerechnet hat (vielleicht ist es ökologischer das Gas im eigenen Keller statt im Gaskraftwerk zu verbrennen).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
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