Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплоемкость при постоянном давлени

Для процессов при постоянном давлении изменение энтальпии наиболее удобно вычислять с помощью теплоемкости при постоянном давлении. По определению  [c.41]

Уравнение (1-38) часто записывают иначе, используя отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме  [c.44]

Теплоемкость при постоянном давлении гелия не зависит от температуры и равна  [c.52]

Б. Принять, что среда — пар в состоянии идеального газа с начальной температурой 700 R (115,6 °К) и с независимой от температуры теплоемкостью при постоянном давлении 8,5 брит, тепл. ед./(фунт-моль К) [0,5 кал/(моль  [c.57]


В действительности распространение звуковых волн в воздухе по существу является адиабатным процессом и модуль упругости ближе всего к величине kp, где k — отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном  [c.73]

Используя статистические методы, определить теплоемкость при постоянном давлении сероводорода как жесткого вращательно-гармонического осциллятора при 1000 °К и 1 атм. Основные колебательные частоты сероводорода равны uj = 2611 сл-i, = 2684 м- , = 1290 см-i.  [c.148]

Пример 6. Соотношение между Ср и С . Соотношение между теплоемкостью при постоянном давлении и теплоемкостью при постоянном объеме можно легко получить, используя уравнения (5-24) и (5-26) для изменения энтропии  [c.156]

Теплоту реакции и энтропию реакции при других температурах можно вычислить по уравнениям (10-8) и (10-10) с использованием табличных данных теплоемкости при допущении, что кривые зависимостей теплоемкости при постоянном давлении Ср и  [c.306]

В термодинамике часто используется отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме, обозначаемое обычно буквой k  [c.78]

Что такое теплоемкость при постоянном объеме и теплоемкость при постоянном давлении  [c.85]

Между мольными теплоемкостями при постоянном давлении и постоянном объеме существует следующая зависимость  [c.37]

Другой часто используемой характеристикой системы является ее теплоемкость при постоянном давлении  [c.170]

Нас будут интересовать системы, для которых характерны термодинамические свойства. Этими свойствами являются любые признаки, имеющие количественную меру и относящиеся к системе в целом или к ее макроскопическим частям, кроме характеристик потоков энергии и массы. Например, термодинамическими свойствами являются масса, плотность, давление, температура, намагниченность, термическое расширение, сжимаемость, теплоемкость при постоянном давлении и другие, но не вязкость, диффузия, теплопроводность, скорость химической реакции или другие кинетические свойства, выражаемые величинами, в размерность которых входит время. Иногда, как, например, при рассмотрении поверхностных явлений, интерес представляет даже форма граничной поверхности (ее количественной мерой может служить значение кривизны поверхности в каждой точке). Но как правило, общая масса и форма системы не существенны для термодинамического анализа.  [c.11]

Вт/(м-К), удельной теплоемкостью (при постоянном давлении) 1 Дж/(кг-К) и плотностью 1 кг/м .  [c.102]

Кроме того, известно соотношение, связывающее теплоемкость при постоянном объеме (с ) и теплоемкость при постоянном давлении Ср)  [c.16]


Введем в рассмотрение теплосодержание (или энтальпию) газа, т. е. произведение теплоемкости при постоянном давлении на абсолютную температуру  [c.16]

Говоря о теплоемкости, будем иметь в виДу теплоемкость при постоянном объеме v, которая является более фундаментальной величиной, чем теплоемкость при постоянном давлении Ср, обычно определяемую в экспериментах. Однако разность Ср—С часто мала из-за ничтожно малого теплового расширения твердых тел. Если полная энергия колебаний кристаллической решетки (на 1 г, 1 см или на 1 моль) есть и, то теплоемкость решетки при постоянном  [c.35]

Ср, Сщ — теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме а — коэффициент линейного расщирения.  [c.78]

Теплоемкость при постоянном давлении  [c.99]

Квадратный метр на секунду равен температуропроводности вещества с коэффициентом теплопроводности 1 Вт/(м-К), удельной теплоемкостью при постоянном давлении 1 Дж/(кг-К) и плотностью 1 кг/м .  [c.13]

Теплоемкость тела зависит от условий нагревания. Наиболее употребительны теплоемкость при постоянном давлении (изобарная теплоемкость) Ср, теплоемкость при постоянном объеме (изохорная теплоемкость) и теплоемкость под давлением насыщенных паров (вдоль линии сосуществования фаз) s. Величины Ср и v, Дж/ (моль-К), связаны соотношением  [c.197]

Двуокись углерода и сернистый газ представляют собой два трехатомных газа с аналогичным химическим составом. Несмотря на то что колебательная составляющая теплоемкости двуокиси углерода превышает таковую для сернистого газа почти на 0,35 кал1моль при 300 °К, теплоемкость при постоянном давлении углекислого газа при 300°К и 1 атм равна 8,89 кал/ моль°К) по сравнению с 9,54 кал1(мояь °К.) для сернистого газа. Какой вывод о молекулярной структуре этих газов можно сделать из этих термодинамических данных  [c.148]

О внизу от, [ечает некоторое начальное состояние, относительно которого отсчитываются все изменения ij — энтальпия j — теплоемкость конденсированной фазы g п Rg— теплоемкость (при постоянном давлении) и газовая постоянная рассматриваемого газа.  [c.246]

Ср — теплоемкость при постоянном давлении, отнесенная к единице объема тела). Если понимать под V объем, занимаемый веществом, находившимся до деформации в единице объема тела, то производные dVIdT и dVidp определяют относительные изменения объема соответственно при нагревании и при сжатии. Другими словами,  [c.29]

Удельная теплоемкость при постоянном давлении газовой фазы многокомпонентной сред1>1 выражается формулой [29  [c.97]

В Физической энциклопедии (1988. Т. I. С. 25, 26) читаем Для идеального газа адиабата описывается уравнением Пуассо на = onst, где у = Ср/Су—отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме (для одноатомного газа при обычных температурах у =1,67, для двухатомного газа у =1,4), а для фотонного газа адиабата описывается уравнением Пуассона, где y = li . Как это согласовать с тем, что для фотонного газа С =со, y = 4[c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоемкость при постоянном давлени : [c.15]    [c.67]    [c.153]    [c.155]    [c.105]    [c.70]    [c.73]    [c.223]    [c.46]    [c.267]    [c.54]    [c.169]    [c.271]    [c.89]    [c.23]    [c.585]    [c.10]    [c.316]    [c.850]    [c.263]    [c.284]    [c.198]    [c.23]    [c.86]    [c.134]   
Расчет пневмоприводов (1975) -- [ c.21 , c.23 ]

Механика сплошной среды Т.1 (1970) -- [ c.219 ]



ПОИСК



Истинная мольная теплоемкость газов при постоянном давлении по спектроскопическим данным

Истинные молярные теплоемкости идеальных газов при постоянном давлении (Ср, ккалкмоль град К)

Истинные теплоемкости водяного перегретого пара при постоянном давлении f, ккалкг-град

Истинные теплоемкости перегретого водяного пара при постоянном давлении

Коэффициент теплоемкости газа при постоянном давлении

Коэффициент теплоемкости при постоянном давлении

Отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении ср и постоянном объеме

ПОСТОЯННЫЙ Теплоемкость

Перегретый пар. Уравнение состояния перегретого пара го теплоемкость при постоянном давлении

С вязь между теплоемкостями при постоянном давлении и постоянном объеме

Связь между теплоемкостями газа при постоянном объеме и постоянном давлении

Связь между теплоемкостями при постоянном давлении и постоянном объеме

Средние массовые теплоемкости газов при постоянном давлении

Средние объемные теплоемкости газов при постоянном давлении и при постоянном объеме

Средняя весовая теплоемкость газов при постоянном давлении по спектроскопическим данным

Средняя мольная теплоемкость газов при постоянном давлении по спектроскопическим данным

Средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении от 0С до t срт, кДж(м3-К)

Средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении по спектроскопическим данным

Теплоемкости газов в процессах постоянного объема с и постоянного давления ср

Теплоемкости газов в процессах, происходящих при постоянном объеме v и постоянном давлении сР

Теплоемкость атомная 124, 126, 129 — молярная 24, 26, 68, 92, 101,131 — при постоянном давлении

Теплоемкость воздуха при постоянном давлении

Теплоемкость газа при постоянном объеме и постоянном давлении

Теплоемкость при неизменном объеме, при постоянном давлении

Теплоемкость при постоянном давлени объеме

Теплоемкость при постоянном давлении

Теплоемкость при постоянном давлении значение для воздуха

Теплоемкость при постоянном давлении объеме

Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении

Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении Уравнение Майера

Теплоемкость прн постоянном давлении, связь с энтропией

Теплоёмкости истинные при постоянном давлении

Удельная теплоемкость при постоянном давлении



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте