Что является единицей удельной теплоемкости

Удельная теплоемкость вещества

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Нагревание и охлаждение

Эти два процесса знакомы каждому. Вот нам захотелось чайку, и мы ставим чайник, чтобы нагреть воду. Или ставим газировку в холодильник, чтобы охладить.

Логично предположить, что нагревание — это увеличение температуры, а охлаждение — ее уменьшение. Все, процесс понятен, едем дальше.

Но не тут-то было: температура меняется не «с потолка». Все завязано на таком понятии, как количество теплоты. При нагревании тело получает количество теплоты, а при нагревании — отдает.

В процессах нагревания и охлаждения формулы для количества теплоты выглядят так:

Нагревание

Охлаждение

Q — количество теплоты [Дж]

c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C]

tконечная — конечная температура [˚C]

tначальная — начальная температура [˚C]

В этих формулах фигурирует и изменение температуры, о котором мы сказали выше, и удельная теплоемкость, речь о которой пойдет дальше.

А вот теперь поговорим о видах теплопередачи.

Виды теплопередачи

Здесь все совсем несложно, их всего три: теплопроводность, конвекция и излучение.

Теплопроводность

Тот вид теплопередачи, который можно охарактеризовать, как способность тел проводить энергию от более нагретого тела к менее нагретому.

Речь о том, чтобы передать тепло с помощью соприкосновения. Признавайтесь, грелись же когда-нибудь возле батареи. Если вы сидели к ней вплотную, то согрелись вы благодаря теплопроводности. Обниматься с котиком, у которого горячее пузо, тоже эффективно.

Порой мы немного перебарщиваем с возможностями этого эффекта, когда на пляже ложимся на горячий песок. Эффект есть, только не очень приятный. Ну а ледяная грелка на лбу дает обратный эффект — ваш лоб отдает тепло грелке.

Конвекция

Когда мы говорили о теплопроводности, мы приводили в пример батарею. Теплопроводность — это когда мы получаем тепло, прикоснувшись к батарее. Но все вещи в комнате к батарее не прикасаются, а комната греется. Здесь вступает конвекция.

Дело в том, что холодный воздух тяжелее горячего (холодный просто плотнее). Когда батарея нагревает некий объем воздуха, он тут же поднимается наверх, проходит вдоль потолка, успевает остыть и спуститься обратно вниз — к батарее, где снова нагревается. Таким образом, вся комната равномерно прогревается, потому что все более горячие потоки сменяют все менее холодные.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Излучение

Пляж мы уже упоминали, но речь шла только о горячем песочке. А вот тепло от солнышка — это излучение. В этом случае тепло передается через волны.

Обоими способами. То тепло, которое мы ощущаем непосредственно от камина (когда лицу горячо, если вы расположились слишком близко к камину) — это излучение. А вот прогревание комнаты в целом — это конвекция.

Удельная теплоемкость: понятие и формула для расчета

Формулы количества теплоты для нагревания и охлаждения мы уже разбирали, но давайте еще раз:

Нагревание

Охлаждение

Q — количество теплоты [Дж]

c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C]

tконечная — конечная температура [˚C]

tначальная — начальная температура [˚C]

В этих формулах фигурирует такая величина, как удельная теплоемкость. По сути своей — это способность материала получать или отдавать тепло.

С точки зрения математики удельная теплоемкость вещества — это количество теплоты, которое надо к нему подвести, чтобы изменить температуру 1 кг вещества на 1 градус Цельсия:

Удельная теплоемкость вещества

Q — количество теплоты [Дж]

c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C]

tконечная — конечная температура [˚C]

tначальная — начальная температура [˚C]

Также ее можно рассчитать через теплоемкость вещества:

Удельная теплоемкость вещества

c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C]

C — теплоемкость вещества [Дж/˚C]

Величины теплоемкость и удельная теплоемкость означают практически одно и то же. Отличие в том, что теплоемкость — это способность всего вещества к передаче тепла. То есть формулу количества теплоты для нагревания тела можно записать в таком виде:

Количество теплоты, необходимое для нагревания тела

Q — количество теплоты [Дж]

c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C]

tконечная — конечная температура [˚C]

tначальная — начальная температура [˚C]

Онлайн-курсы физики в Skysmart не менее увлекательны, чем наши статьи!

Таблица удельных теплоемкостей

Удельная теплоемкость — табличная величина. Часто ее указывают в условии задачи, но при отсутствии в условии — можно и нужно воспользоваться таблицей. Ниже приведена таблица удельных теплоемкостей для некоторых (многих) веществ.

Источник

Что является единицей удельной теплоемкости


1. Что называется удельной теплоёмкостью вещества?

2. Что является единицей удельной теплоёмкости вещества?

Единицей удельной теплоемкости вещества является 1 Дж/кг °С.

Удельная теплоемкость показывает:
какое количество теплоты (Дж) требуется для нагревания 1 кг вещества на 1°С.
или
какое количество теплоты (Дж) выделится при охлаждении 1 кг вещества на 1°С.


3. Одинакова ли удельная теплоемкость вещества в разных агрегатных состояниях?

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Удельная теплоемкость вещества в разных агрегатных состояниях — твердом, жидком и газообразном — различная.


3 Почему близость водоёмов влияет на температуру воздуха?

Водоемы влияют на температуру окружающего воздуха.
Из-за большой теплоемкости воды:
— зимой вблизи водоемов теплее, т.к. вода, остывая, выделяет большое количество теплоты;
— летом у водоемов прохладнее, т.к. вода, нагреваясь, поглощает большое количество теплоты.


4. Почему чаще всего вода используется в системе отопления, для охлаждения двигателей?

Вода имеет очень высокую удельную теплоемкость, поэтому она долго нагревается и долго остывает.
Остывая, она отдает большое количество теплоты, поэтому воду используют в системах отопления.
Нагреваясь, она поглощает много теплоты, поэтому воду используют для охлаждения двигателей.

Источник

Что является единицей удельной теплоемкости

Изменение внутренней энергии путём совершения работы характеризуется величиной работы, т.е. работа является мерой изменения внутренней энергии в данном процессе. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче характеризуется величиной, называемой количествоv теплоты.

Количество теплоты – это изменение внутренней энергии тела в процессе теплопередачи без совершения работы. Количество теплоты обозначают буквой Q.

Работа, внутренняя энергия и количество теплоты измеряются в одних и тех же единицах — джоулях (Дж), как и всякий вид энергии.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

В тепловых измерениях в качестве единицы количества теплоты раньше использовалась особая единица энергии — калория (кал), равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия (точнее, от 19,5 до 20,5 °С). Данную единицу, в частности, используют в настоящее время при расчетах потребления тепла (тепловой энергии) в многоквартирных домах. Опытным путем установлен механический эквивалент теплоты — соотношение между калорией и джоулем: 1 кал = 4,2 Дж.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

При передаче телу некоторого количества теплоты без совершения работы его внутренняя энергия увеличивается, если тело отдаёт какое-то количество теплоты, то его внутренняя энергия уменьшается.

Если в два одинаковых сосуда налить в один 100 г воды, а в другой 400 г при одной и той же температуре и поставить их на одинаковые горелки, то раньше закипит вода в первом сосуде. Таким образом, чем больше масса тела, тем большее количество тепла требуется ему для нагревания. То же самое и с охлаждением.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Количество теплоты, необходимое для нагревания тела зависит еще и от рода вещества, из которого это тело сделано. Эта зависимость количества теплоты, необходимого для нагревания тела, от рода вещества характеризуется физической величиной, называемой удельной теплоёмкостью вещества.

Удельная теплоёмкость

Удельная теплоёмкость – это физическая величина, равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг вещества для нагревания его на 1 °С (или на 1 К). Такое же количество теплоты 1 кг вещества отдаёт при охлаждении на 1 °С.

Значения удельной теплоёмкости веществ определяют экспериментально. Жидкости имеют большую удельную теплоёмкость, чем металлы; самую большую удельную теплоёмкость имеет вода, очень маленькую удельную теплоёмкость имеет золото.

Поскольку кол-во теплоты равно изменению внутренней энергии тела, то можно сказать, что удельная теплоёмкость показывает, на сколько изменяется внутренняя энергия 1 кг вещества при изменении его температуры на 1 °С. В частности, внутренняя энергия 1 кг свинца при его нагревании на 1 °С увеличивается на 140 Дж, а при охлаждении уменьшается на 140 Дж.

Количество теплоты Q, необходимое для нагревания тела массой m от температуры t1°С до температуры t2°С, равно произведению удельной теплоёмкости вещества, массы тела и разности конечной и начальной температур, т.е.

Q = c ∙ m (t2 — t1)

По этой же формуле вычисляется и количество теплоты, которое тело отдаёт при охлаждении. Только в этом случае от начальной температуры следует отнять конечную, т.е. от большего значения температуры отнять меньшее.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Это конспект по теме «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1. Изменение внутренней энергии путём совершения работы характеризуется величиной работы, т.е. работа является мерой изменения внутренней энергии в данном процессе. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче характеризуется величиной, называемой количеством теплоты.

Количеством теплоты называется изменение внутренней энергии тела в процессе теплопередачи без совершения работы.

Количество теплоты обозначают буквой ​ \( Q \) ​. Так как количество теплоты является мерой изменения внутренней энергии, то его единицей является джоуль (1 Дж).

При передаче телу некоторого количества теплоты без совершения работы его внутренняя энергия увеличивается, если тело отдаёт какое-то количество теплоты, то его внутренняя энергия уменьшается.

2. Если в два одинаковых сосуда налить в один 100 г воды, а в другой 400 г при одной и той же температуре и поставить их на одинаковые горелки, то раньше закипит вода в первом сосуде. Таким образом, чем больше масса тела, тем большее количество теплоты требуется ему для нагревания. То же самое и с охлаждением: тело большей массы при охлаждении отдаёт большее количество теплоты. Эти тела сделаны из одного и того же вещества и нагреваются они или охлаждаются на одно и то же число градусов.

​3. Если теперь нагревать 100 г воды от 30 до 60 °С, т.е. на 30 °С, а затем до 100 °С, т.е. на 70 °С, то в первом случае на нагревание уйдёт меньше времени, чем во втором, и, соответственно, на нагревание воды на 30 °С, будет затрачено меньшее количество теплоты, чем на нагревание воды на 70 °С. Таким образом, количество теплоты прямо пропорционально разности конечной ​ \( (t_2\,^\circ C) \) ​ и начальной \( (t_1\,^\circ C) \) температур: ​ \( Q\sim(t_2-t_1) \) ​.

4. Если теперь в один сосуд налить 100 г воды, а в другой такой же сосуд налить немного воды и положить в неё такое металлическое тело, чтобы его масса и масса воды составляли 100 г, и нагревать сосуды на одинаковых плитках, то можно заметить, что в сосуде, в котором находится только вода, температура будет ниже, чем в том, в котором находятся вода и металлическое тело. Следовательно, чтобы температура содержимого в обоих сосудах была одинаковой нужно воде передать большее количество теплоты, чем воде и металлическому телу. Таким образом, количество теплоты, необходимое для нагревания тела зависит от рода вещества, из которого это тело сделано.

5. Зависимость количества теплоты, необходимого для нагревания тела, от рода вещества характеризуется физической величиной, называемой удельной теплоёмкостью вещества.

Физическая величина, равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг вещества для нагревания его на 1 °С (или на 1 К), называется удельной теплоёмкостью вещества.

Такое же количество теплоты 1 кг вещества отдаёт при охлаждении на 1 °С.

Удельная теплоёмкость обозначается буквой ​ \( c \) ​. Единицей удельной теплоёмкости является 1 Дж/кг °С или 1 Дж/кг К.

Значения удельной теплоёмкости веществ определяют экспериментально. Жидкости имеют большую удельную теплоёмкость, чем металлы; самую большую удельную теплоёмкость имеет вода, очень маленькую удельную теплоёмкость имеет золото.

Удельная теплоёмкость свинца 140 Дж/кг °С. Это значит, что для нагревания 1 кг свинца на 1 °С необходимо затратить количество теплоты 140 Дж. Такое же количество теплоты выделится при остывании 1 кг воды на 1 °С.

Поскольку количество теплоты равно изменению внутренней энергии тела, то можно сказать, что удельная теплоёмкость показывает, на сколько изменяется внутренняя энергия 1 кг вещества при изменении его температуры на 1 °С. В частности, внутренняя энергия 1 кг свинца при его нагревании на 1 °С увеличивается на 140 Дж, а при охлаждении уменьшается на 140 Дж.

​По этой же формуле вычисляется и количество теплоты, которое тело отдаёт при охлаждении. Только в этом случае от начальной температуры следует отнять конечную, т.е. от большего значения температуры отнять меньшее.

6. Пример решения задачи. В стакан, содержащий 200 г воды при температуре 80 °С, налили 100 г воды при температуре 20 °С. После чего в сосуде установилась температура 60 °С. Какое количество теплоты получила холодная вода и отдала горячая вода?

При решении задачи необходимо выполнять следующую последовательность действий:

1. Условие задачи.

Дано:
​ \( m_1 \) ​ = 200 г
​ \( m_2 \) ​ = 100 г
​ \( t_1 \) ​ = 80 °С
​ \( t_2 \) ​ = 20 °С
​ \( t \) ​ = 60 °С
______________

2. СИ: ​ \( m_1 \) ​ = 0,2 кг; ​ \( m_2 \) ​ = 0,1 кг.

3. Анализ задачи. В задаче описан процесс теплообмена между горячей и холодной водой. Горячая вода отдаёт количество теплоты ​ \( Q_1 \) ​ и охлаждается от температуры ​ \( t_1 \) ​ до температуры ​ \( t \) ​. Холодная вода получает количество теплоты ​ \( Q_2 \) ​ и нагревается от температуры ​ \( t_2 \) ​ до температуры ​ \( t \) ​.

4. Решение задачи в общем виде. Количество теплоты, отданное горячей водой, вычисляется по формуле: ​ \( Q_1=c_1m_1(t_1-t) \) ​.

5. Вычисления.
​ \( Q_1 \) ​ = 4200 Дж/кг · °С · 0,2 кг · 20 °С = 16800 Дж
\( Q_2 \) = 4200 Дж/кг · °С · 0,1 кг · 40 °С = 16800 Дж

6. В ответе получено, что количество теплоты, отданное горячей водой, равно количеству теплоты, полученному холодной водой. При этом рассматривалась идеализированная ситуация и не учитывалось, что некоторое количество теплоты пошло на нагревание стакана, в котором находилась вода, и окружающего воздуха. В действительности же количество теплоты, отданное горячей водой, больше, чем количество теплоты, полученное холодной водой.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть 1

1. Удельная теплоёмкость серебра 250 Дж/(кг · °С). Что это означает?

1) при остывании 1 кг серебра на 250 °С выделяется количество теплоты 1 Дж
2) при остывании 250 кг серебра на 1 °С выделяется количество теплоты 1 Дж
3) при остывании 250 кг серебра на 1 °С поглощается количество теплоты 1 Дж
4) при остывании 1 кг серебра на 1 °С выделяется количество теплоты 250 Дж

2. Удельная теплоёмкость цинка 400 Дж/(кг · °С). Это означает, что

1) при нагревании 1 кг цинка на 400 °С его внутренняя энергия увеличивается на 1 Дж
2) при нагревании 400 кг цинка на 1 °С его внутренняя энергия увеличивается на 1 Дж
3) для нагревания 400 кг цинка на 1 °С его необходимо затратить 1 Дж энергии
4) при нагревании 1 кг цинка на 1 °С его внутренняя энергия увеличивается на 400 Дж

3. При передаче твёрдому телу массой ​ \( m \) ​ количества теплоты ​ \( Q \) ​ температура тела повысилась на ​ \( \Delta t^\circ \) ​. Какое из приведённых ниже выражений определяет удельную теплоёмкость вещества этого тела?

4. На рисунке приведён график зависимости количества теплоты, необходимого для нагревания двух тел (1 и 2) одинаковой массы, от температуры. Сравните значения удельной теплоёмкости (​ \( c_1 \) ​ и ​ \( c_2 \) ​) веществ, из которых сделаны эти тела.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1) ​ \( c_1=c_2 \) ​
2) ​ \( c_1>c_2 \) ​
3) \( c_1
4) ответ зависит от значения массы тел

5. На диаграмме представлены значения количества теплоты, переданного двум телам равной массы при изменении их температуры на одно и то же число градусов. Какое соотношение для удельных теплоёмкостей веществ, из которых изготовлены тела, является верным?

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1) \( c_1=c_2 \)
2) \( c_1=3c_2 \)
3) \( c_2=3c_1 \)
4) \( c_2=2c_1 \)

6. На рисунке представлен график зависимости температуры твёрдого тела от отданного им количества теплоты. Масса тела 4 кг. Чему равна удельная теплоёмкость вещества этого тела?

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1) 500 Дж/(кг · °С)
2) 250 Дж/(кг · °С)
3) 125 Дж/(кг · °С)
4) 100 Дж/(кг · °С)

7. При нагревании кристаллического вещества массой 100 г измеряли температуру вещества и количество теплоты, сообщённое веществу. Данные измерений представили в виде таблицы. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите удельную теплоёмкость вещества в твёрдом состоянии.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1) 192 Дж/(кг · °С)
2) 240 Дж/(кг · °С)
3) 576 Дж/(кг · °С)
4) 480 Дж/(кг · °С)

8. Чтобы нагреть 192 г молибдена на 1 К, нужно передать ему количество теплоты 48 Дж. Чему равна удельная теплоёмкость этого вещества?

9. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 100 г свинца от 27 до 47 °С?

1) 390 Дж
2) 26 кДж
3) 260 Дж
4) 390 кДж

10. На нагревание кирпича от 20 до 85 °С затрачено такое же количество теплоты, как для нагревания воды такой же массы на 13 °С. Удельная теплоёмкость кирпича равна

1) 840 Дж/(кг · К)
2) 21000 Дж/(кг · К)
3) 2100 Дж/(кг · К)
4) 1680 Дж/(кг · К)

11. Из перечня приведённых ниже высказываний выберите два правильных и запишите их номера в таблицу.

1) Количество теплоты, которое тело получает при повышении его температуры на некоторое число градусов, равно количеству теплоты, которое это тело отдаёт при понижении его температуры на такое же число градусов.
2) При охлаждении вещества его внутренняя энергия увеличивается.
3) Количество теплоты, которое вещество получает при нагревании, идёт главным образом на увеличение кинетической энергии его молекул.
4) Количество теплоты, которое вещество получает при нагревании, идёт главным образом на увеличение потенциальной энергии взаимодействия его молекул
5) Внутреннюю энергию тела можно изменить, только сообщив ему некоторое количество теплоты

12. В таблице представлены результаты измерений массы ​ \( m \) ​, изменения температуры ​ \( \Delta t \) ​ и количества теплоты ​ \( Q \) ​, выделяющегося при охлаждении цилиндров, изготовленных из меди или алюминия.

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Какие утверждения соответствуют результатам проведённого эксперимента? Из предложенного перечня выберите два правильных. Укажите их номера. На основании проведенных измерений можно утверждать, что количество теплоты, выделяющееся при охлаждении,

1) зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр.
2) не зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр.
3) увеличивается при увеличении массы цилиндра.
4) увеличивается при увеличении разности температур.
5) удельная теплоёмкость алюминия в 4 раза больше, чем удельная теплоёмкость олова.

Часть 2

C1.Твёрдое тело массой 2 кг помещают в печь мощностью 2 кВт и начинают нагревать. На рисунке изображена зависимость температуры ​ \( t \) ​ этого тела от времени нагревания ​ \( \tau \) ​. Чему равна удельная теплоёмкость вещества?

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

1) 400 Дж/(кг · °С)
2) 200 Дж/(кг · °С)
3) 40 Дж/(кг · °С)
4) 20 Дж/(кг · °С)

Источник

Удельная теплоемкость

Резюме

Характеристика

Определение характеристик при постоянном давлении или объеме

Разница между удельной теплоемкостью при постоянном давлении и удельной теплоемкостью при постоянном объеме связана с работой, которую необходимо совершить для расширения тела в присутствии внешнего давления. Если для конденсированных фаз, которые считаются не очень сжимаемыми и не очень расширяемыми (жидкие или твердые), часто пренебрежимо мало, то разница между и важна для газов. против п <\ displaystyle c_

> Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкостипротив V <\ displaystyle c_ > Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкостипротив V <\ displaystyle c_ > Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкостипротив п <\ displaystyle c_

> Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Случай идеальных газов

Таким образом, массовая емкость при постоянном объеме:

Массовая емкость идеального газа при постоянном давлении может быть определена на основе массовой емкости при постоянном объеме, поскольку уравнение идеального газа выражает следующее:

Теоретическая разница между этими двумя значениями дает соотношение Майера :

u (внутренняя массовая энергия) зависит только от температуры.

Соотношение двух емкостей газа важно в термодинамике ; отмечается гамма :

γ знак равно ПРОТИВ п ПРОТИВ V <\ displaystyle \ gamma = <\ frac > >>> Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости.

Его значение зависит от природы рассматриваемого газа; для идеального газа теоретическое значение γ составляет:

Случай твердых тел

Текущие значения

Случай кристаллизованных твердых тел

Коэффициенты расширения твердых и жидких тел, как правило, достаточно низки, чтобы пренебречь разницей между C p и C V для большинства приложений.

Эта формула упрощается как при низкой, так и при высокой температуре; в последнем случае мы находим закон Дюлонга и Пти :

Теория больше не действительна для составных тел.

Эмпирические формулы

Для чистых веществ (твердых, жидких или газообразных) и при постоянном давлении могут быть определены две эмпирические формулы с тремя параметрами для заданного температурного интервала:

Значения коэффициентов указаны в таблицах и характерны для данного тела.

Например, для сухой древесины:

Для влажной древесины:

Измерение удельной теплоемкости твердого тела

С другой стороны, если преобразование является изобарным (постоянное давление), с помощью функции энтальпии системы получается соотношение:

с C p емкость при постоянном давлении. Таким образом, измерение заключается в измерении разницы температур, создаваемой данным теплообменом, где поток энергии приводит к разнице температур.

Следующая диаграмма иллюстрирует инструментальную технику, использованную в случае первого метода (измерение разницы температур).

Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть фото Что является единицей удельной теплоемкости. Смотреть картинку Что является единицей удельной теплоемкости. Картинка про Что является единицей удельной теплоемкости. Фото Что является единицей удельной теплоемкости

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *