Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Теплоемкостью называется количество тепловой энергии, необходимое для нагрева некоторой массы или некоторого объема вещества на один градус температурной шкалы.

ПОИСК



Теплоемкость и теплосодержание

из "Теория теплопередачи и тепловые расчеты электрических печей "

Теплоемкостью называется количество тепловой энергии, необходимое для нагрева некоторой массы или некоторого объема вещества на один градус температурной шкалы. [c.11]
Удельная теплоемкость — количество энергии, необходимое для нагрева единицы массы или единицы объема вещества на один градус температурной шкалы. [c.12]
Удельные объемные теплоемкости газов обычно относятся к объему газа, приведенному к нормальным условиям, т. е. к температуре 0°С и к давлению 1,013Х Х10 Па (нормальная атмосфера). [c.12]
В зависимости от условий нагревания газа различают теплоемкость при постоянном давлении (Ср) и теплоемкость при постоянном объеме (с ). [c.12]
Для ориентировки в значениях теплоемкости и в характере зависимости ее от температуры в приложении приводятся значения удельной теплоемкости при постоянном давлении (Ср) в табл. П-4 — для некоторых чистых металлов в табл. П-5 —для некоторых элементов и неорганических соединений в табл. П-6 — для некоторых марок стали в табл. П-7 — для воздуха и некоторых газов в табл. П-8 — для некоторых жидкостей. [c.12]
Теплосодержанием называется количество тепловой энергии, содержащейся в теле при определенной температуре. Удельное теплосодержание — количество тепловой энергии, отнесенное к единице массы тела. [c.12]
Единицами измерения теплосодержания и удельного теплосодержания в системе СИ являются соответственно джоуль (Дж) и джоуль на килограмм (Дж/кг), а в практической системе — Вт-ч и Вт-ч/кг. [c.12]
С дальнейшим повышением температуры жидкое тело продолжает приобретать тепловую энергию, пропорциональную приращению температуры и соответствующему коэффициенту теплоемкости. При достижении температуры кипения подводимая к телу тепловая энергия затрачивается на превращение тела из жидкого в газообразное состояние без повышения его температуры (так называемая скрытая теплота кипения). Эта энергия добавляется к теплосодержанию, приобретенному при подходе к температуре кипения. С дальнейшим повышением температуры газообразное тело продолжает приобретать тепловую энергию, пропорциональную приращению температуры и соответствующему коэффициенту теплоемкости. [c.13]
Так как верхнего предела повышения температуры не существует, то увеличение теплосодержания тела с ростом его температуры ограничения не имеет. [c.13]
Снижение температуры тела связано с уменьшением теплосодержания тела, происходящим в обратном порядке в сравнении с описанным выше. При этом в точках изменения состояния (перехода из газообразного в жидкое и из жидкого в твердое) тело теряет часть теплосодержания без снижения температуры за счет выделения скрытой теплоты кипения и плавления, а при достижении температуры абсолютного нуля теплосодержание тела становится равным нулю. [c.13]
В табл. П-9 приведены значения удельного теплосодержания некоторых металлов при различных температурах. [c.14]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте