Energia w gazie doskonałym monoatomowym
Energia w jednoatomowym gazie doskonałym to całkowita energia kinetyczna ruchu translacyjnego cząsteczek jednoatomowego gazu doskonałego. Całkowita energia kinetyczna ruchu translacyjnego cząsteczek gazu doskonałego = iloczyn średniej energii kinetycznej ruchu translacyjnego każdej cząsteczki i liczby cząsteczek (N). Matematycznie:

U = Energia w gazie doskonałym monoatomowym (J)
N = Liczba cząsteczek
k = stała Boltzmanna (k = 1.38 x 10 -23 J / K)
T = temperatura bezwzględna (K)
n = Liczba moli (mol)
R = uniwersalna stała gazowa (R = 8.315 J / mol. K = 8315 kJ / kmol. K)
Energia w dwuatomowym gazie doskonałym
Energia w dwuatomowym gazie doskonałym to suma energii kinetycznej ruchu postępowego, energii kinetycznej ruchu obrotowego i energii kinetycznej drgań cząsteczek dwuatomowego gazu doskonałego. Zgodnie z zasadą ekwipartycji energii, energia w dwuatomowym gazie doskonałym wynosi:
![]()
Energia w doskonałym gazie wieloatomowym
Energia w doskonałym gazie wieloatomowym to całkowita energia kinetyczna ruchu translacyjnego, energia kinetyczna ruchu obrotowego i energia kinetyczna drgań cząsteczek wieloatomowego gazu doskonałego. Zgodnie z zasadą ekwipartycji energii, energia w doskonałym gazie wieloatomowym wynosi:
![]()
Energia w rzeczywistym gazie
Energia w gazie rzeczywistym zależy również od temperatury. Gdy ciśnienie gazu rzeczywistego jest wystarczająco wysokie (a objętość gazu rzeczywistego jest mała), gaz rzeczywisty zaczyna wykazywać odchylenia od normy. Można zatem stwierdzić, że energia w gazie rzeczywistym zależy również od ciśnienia i objętości.