¿Por qué no cambia la energía cinética durante las transiciones de fase?

Creo que solo la mitad de la energía aplicada para acelerar un objeto de cualquier tamaño se convierte en energía cinética para ese objeto. La otra mitad de la energía se dispersa como una onda. Eso da como resultado una transferencia de energía al resto de la sustancia, impartiendo energía cinética a otras partículas. Esta es la transferencia de energía térmica. No me gusta pensar en ello como colisiones. Algunos aumentan la velocidad lineal de las partículas individuales, pero debido a los enlaces electromagnéticos se vuelve vibracional (direcciones aleatorias). Acelerando partículas de diferentes maneras debido a las diferencias de masa. Los electrones que son más ligeros y están menos fuertemente acoplados ganan más impulso y son los primeros en separarse. Cuando la energía vibracional es demasiado, la integridad estructural se rompe y tenemos una transición de fase. Primero, la integridad entre las moléculas que cambian de sólido a líquido.

Cualquier movimiento que no sea lineal tiene esta “transferencia” de energía a los sistemas vecinos.

En una escala macro podemos ver la mitad perdida de la energía cinética que literalmente sale del sistema. Los hilos en la punta del látigo no tienen suficiente masa como para causar esa magnitud de una onda de choque.

La energía térmica entrante (fotones infrarrojos) es absorbida por los átomos, aumentando su tasa de vibración lo suficiente como para que puedan separarse más. Cuando se separan lo suficiente, los enlaces intermoleculares se debilitan lo suficiente como para que las moléculas ya no puedan mantenerse juntas, y la sustancia se convierte en un líquido o un gas.
La mayor parte de la energía entrante se muestra como energía cinética de las moléculas; una pequeña parte se convierte en energía potencial electrostática debido al aumento de la separación.

La velocidad y el impulso de una molécula cambian muy rápidamente en pequeñas distancias, debido a colisiones con moléculas vecinas. El ímpetu general de la sustancia se conserva, sin embargo, en ausencia de cambios de energía tales como calentamiento o enfriamiento. (Es más útil pensar en términos de conservación del momento en lugar de la conservación de la velocidad, aunque la naturaleza vectorial del momento se debe a la naturaleza vectorial del aspecto de la velocidad).

Creo que está hablando de fases de la materia, en cuyo caso debería diferir con su afirmación, la fase gaseosa siempre tiene energía cinética extra ya que las moléculas están vagando a cierta velocidad dependiendo de la presión. Lo que se conserva es el momento de inercia, que es una magnitud vectorial que señala hacia dónde se mueve el sistema en promedio, pero la energía cinética no depende del promedio sino de la integración de las velocidades de las partículas al cuadrado.

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