我想办个假热容证

【关于温度与比热容概念的问题,想得到肯定!】
水的比热容很大,而一般大气压的空气的比热容很小,那么它们都由同一个热源供应热能,接受一样的热量,那么哪一个温度会更高?(假设排除高温压力的影响)
假如水的温度高于接触的物体,那么会将大量的热量传递给物体,而物体的温度会不会高于水温呢?(物体的比热容比水小,体积无限小于水.)热平衡?
同一个“体积”上,一个100摄氏沸水所具有的能量大还是一个3000摄氏熊熊烈火焰大?(瞬时能量)
假设有一个完美的导热体,将其放进同一个“体积”上,一个100摄氏沸水与3000摄氏熊熊烈火焰中,假如停留时间一样的话,哪一个接受的热量大?
再假设有一个完美的导热体,将其放在与其“体积相同”的10000度的等离子上,它的情况会怎样?还是表面一点气化?还是立即达到热平衡而没任何变化?
(全部忽略质量,只谈体积)
某某,没关系到降温而是升温,应该y=x+n,n(x) 火焰将一样物体升温所需要的时间远远长于沸水?
物体初始温度低于前两者,火焰温度最高,沸水次之。比如说一个生鸡蛋放在沸水中,几秒就熟了(不会再升温了) 而在火焰(刚好覆盖完蛋体的体积)中必须等上几分钟才能煮熟(但在足够长的时间的话,鸡蛋会烤焦),
假如一个水与同体积的石头的温度相同80摄氏度,那一个更加烫手?比热容越高的物质,当其温度高于受热物体时就会显得很热,而低于该物体时就会显得很冷?后者的比热容比前者小。
可以全部用公式来解决的问题!!!!!
1.能量相同,比热和温度成反比,比热大的,变化的温度小
2.不会,当物体的温度增大,水的温度减小,2个温度相等的时候就热平衡了,不会发生物体温度高于水的温度的,(假设物体温度高于水的温度,那么它就会向水热传递,还会处于热平衡,)热平衡就是接触的2物质温度相同!!!
3,水的能量大!!!...
可以全部用公式来解决的问题!!!!!
1.能量相同,比热和温度成反比,比热大的,变化的温度小
2.不会,当物体的温度增大,水的温度减小,2个温度相等的时候就热平衡了,不会发生物体温度高于水的温度的,(假设物体温度高于水的温度,那么它就会向水热传递,还会处于热平衡,)热平衡就是接触的2物质温度相同!!!
3,水的能量大!!!这里分析的能量而不是温度!!!
4 火焰中升温可以到达3000度,而水中只能到100度所以,在火焰中接受的能量大!
5 完美的导热体会迅速热平衡,没别的变化,为什么,因为完美!!
第一个问题:在水与空气的质量相差不是太大,初温相近时,吸收同样的热量,空气的温度会更高。
第二个问题:不会,因为有温差才会有热传递,当物体的温度升高到逐渐接近于水温时,热传递就会趋于平衡,当达到热平衡时,两者的温度一致。
第三个问题:应该是沸水所具有的能量大,因为沸水的密度要远大于火焰密度,而且水的热容量也要大得多。
第四个问题:第二个接受的热量大,温度相差愈大,热传递的速...
第一个问题:在水与空气的质量相差不是太大,初温相近时,吸收同样的热量,空气的温度会更高。
第二个问题:不会,因为有温差才会有热传递,当物体的温度升高到逐渐接近于水温时,热传递就会趋于平衡,当达到热平衡时,两者的温度一致。
第三个问题:应该是沸水所具有的能量大,因为沸水的密度要远大于火焰密度,而且水的热容量也要大得多。
第四个问题:第二个接受的热量大,温度相差愈大,热传递的速度越快,在单位时间内,接受的热量就越大。
第五个问题:这个导热体会很快融化并气化,成为等离子体的一部分。除非这个导热体具有很高的熔点和沸点。
不知楼主是学到什么阶段的,问题的描述似乎存在的问题不少呢。
1、如果要比较水和空气的温度升高的程度,首先保证二者的质量或物质的量相等,否则无解。假设二者质量相等,那么获得相同热量的情况下必然是空气升高的温度更高。注意是升高的温度更高,不是温度更高,因为楼主并没有说明二者地起始温度是否相等。这从公式 Q=cm(t2-t1)就可以知道了,吸收的热量与温度的变化量成正比,与始末温度无关。
不知楼主是学到什么阶段的,问题的描述似乎存在的问题不少呢。
1、如果要比较水和空气的温度升高的程度,首先保证二者的质量或物质的量相等,否则无解。假设二者质量相等,那么获得相同热量的情况下必然是空气升高的温度更高。注意是升高的温度更高,不是温度更高,因为楼主并没有说明二者地起始温度是否相等。这从公式 Q=cm(t2-t1)就可以知道了,吸收的热量与温度的变化量成正比,与始末温度无关。
2、这个问题更无稽,热传递的条件是存在温度差,因此与高温热源接触的低温物体永远不可能温度高于热源的。除非你指的是物质分子的特征温度。
3、还是问题多多。你这个问题显然是想问是不是相同体积的不同物质是否温度高的具有的热能更多。当然一般情况下,我们定义的比热容公式是单位质量或是单位物质的量的物质的比热容,如果非要定义成一定体积的也无不可,只是不同物质的比热容(此处指同一种定义下的比热容)是不同的,根据公式 Q=cmt 显然可知道并非温度高的物体一定热量更多,因此你的问题是无解的。
4、依然问题多多。你所谓理想导热体是何物?假设你所谓的理想导热体是一堆基本粒子组成的“汤”,哪如何存在溶解和气化的问题?基本粒子气体的特征温度比你的那个10000度的等离子体高多了,就好比将烧红的铁块放入冰水里,他的温度能升高才是怪事。
补充问题也是问题多多了。就说第一个吧,火焰将一样物体升温所需要的时间远远长于沸水,谁告诉你的?火焰分很多种的,如果是温度很低的那种,比如新型的烟花的那种火焰,也就几十度,把手放在它的火焰上仅仅感到有点温暖而已,这样的火焰如何给高温物体升温?更何况将鸡蛋烫熟?对于太阳那样的火焰,你可以试试到底是火焰先把鸡蛋烤焦还是沸水先将鸡蛋煮熟。
第二个补充问题是这样的,相同温度的物体是否会让人感到烫手并非取决与比热容,铁的比热容比水小,但是同样100度的铁块要比100的水感到烫手多了。是否烫手取决与手与物体的温度差和物体的导热速度。比如冬天放在室外的铁块和棉花,二者温度相同,但是棉花的导热速度远远低于铁块,因此手的感觉是铁块冰冷的要命,棉花就不那么冰。

比热容(specific heat capacity)又称比热容量(specific heat),简称比热容,是单位质量物质的热容量,即是单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。通常用符号c表示。

  物质的比热容与所进行的过程有关。在工程应用上常用的有定压比热容Cp、定容比热容Cv和饱和状态比热容三种,定压比热容Cp是单位质量的物质在比压不变的条件下,温度升高或下降1摄氏度或1K所吸收或放出的能量;定容比热容Cv是单位质量的物质在比容不变的条件下,温度升高或下降1摄氏度或1K吸收或放出的内能,饱和状态比热容是单位质量的物质在某饱和状态时,温度升高或下降1摄氏度或1K所吸收或放出的热量。

  在中学范围内,简单的定义为:

   单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量(或降低1℃释放的热量)叫做这种物质的比热容。单位为J/(kg·℃)读作焦每千克摄氏度。比热容的单位也常写做J/(kg·K),读作“焦耳每千克开”


  单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量

  比热容是物质的一种特性:

  虽然公式 C =Q/mΔt可用来计算物质的比热,但不能认为物质的比热与 Q 成正比,与 m 和Δt成反比.因为比热是物质的一种特性 , 它不随外界条件的变化而变化,只与物质的种类和物质的状态有关,可以用来鉴别物质,大部分物质的比热容不同,但有少部分除外,例如煤油和冰的比热容是相同的。同种物质在同种状态下比热是相同的。比热跟物体的质量、温度变化量和吸热( 或放热 )的多少无关 .但物质在状态变化时比热将随之变化 。比热容反映了物质吸热、放热的本领,常见的物质中,水的比热容最大。相关计算  设有一质量为m的物体,在某一过程中吸收(或放出)热量ΔQ时,温度升高(或降低)ΔT,则ΔQ/ΔT称为物体在此过程中的热容量(简称热容),用C表示,即C=ΔQ/ΔT。用热容除以质量,即得比热容c=C/m=ΔQ/mΔT。对于微小过程的热容和比热容,分别有C=dQ/dT,c=1/m*dQ/dT。因此,在物体温度由T1变化到T2的有限过程中,吸收(或放出)的热量Q=∫(T2,T1)CdT=m∫(T2,T1)CdT。

  一般情况下,热容与比热容均为温度的函数,但在温度变化范围不太大时,可近似地看为常量。于是有Q=C(T2-T1)=mc(T2-T1)。如令温度改变量ΔT=T2-T1,则有Q=cmΔT。这是中学中用比热容来计算热量的基本公式。

  定义:Cp 定压比热容:压强不变,温度随体积改变时的热容。

  Cv 定容比热容:体积不变,温度随压强改变时的热容。

  则当气体温度为T,压强为P时,提供热量dQ时气体的比热容:

  其中dT为温度改变量,dV为体积改变量。

  理想气体的比热容:

  对于有f 个自由度的气体的定容比热容和摩尔比热容是:

  对于固体和液体,均可以用比定压热容Cp来测量其比热容。

  (即用定义的方法测量 C=dQ/mdT)

  金属比热容有一个简单的规律,即在一定温度范围内,所有金属都有一固定的摩尔热容:

  其中M为摩尔质量,比热容单位J/(mol·K)。

  注:当温度远低于200K时 关系不再成立,因为对于T趋于0,C也将趋于0。

  常见气体的比热容(单位:J/(kg*℃),焦/(千克*摄氏度),读作“焦除以每千克摄氏度”)

  常见物质的比热容(单位:J/(kg*℃),焦/(千克*摄氏度),读作“焦每千克摄氏度”)

  水:4200焦/(千克*摄氏度),

  铝:880焦/(千克*摄氏度),

  冰:2100焦/(千克*摄氏度),

  铜:390焦/(千克*摄氏度),

  煤油:2100焦/(千克*摄氏度),

  砂石:920焦/(千克*摄氏度),

  其它信息参见词条比热、定压比热容、定容比热容。

  水的比热容较大,在工农业生产和日常生活中有广泛的应用。这个应用主要考虑两个方面,第一是一定质量的水吸收(或放出)很多的热而自身的温度却变化不多,有利于调节气候;第二是一定质量的水升高(或降低)一定温度吸热(或放热)很多,有利于用水作冷却剂或取暖。

  一、利用水的比热容大来调节气候

  据新华社消息,三峡水库蓄水后,这个世界上最大的人工湖将成为“空调”,使山城重庆的气候冬暖夏凉。据估计,夏天气温可能会因此下降5摄氏度,冬天气温可能会上升3到4摄氏度。

  是什么原因导致重庆山城变得冬暖夏凉呢?原来,水库的建立,水的增加,而水的比热容大,在同样受冷受热时温度变化较小,从而使夏天的温度不会升得比过去高,冬天的温度不会下降的比过去低,使温度保持相对稳定,从而水库成为一个巨大的“天然空调”。

  “朝穿皮袄午披纱,怀抱火炉吃西瓜”这是沙漠地区早晚气温反差较大的写照,而沿海地区气温却较稳定。这也正是因为水的比热容比干泥土的比热容大,在同样受热或冷却的情况下,沿海地区气温较稳定。

  2.热岛效应的缓解

  晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,在温度的空间分布上, 城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。在缓解热岛效应方面,专家测算,一个中型城市环城绿化带树苗长成浓荫后,绿化带常年涵养水源相当于一座容积为1.14×10m的中型水库,由于水的比热容大,能使城区夏季高温下降1℃以上,有效缓解日益严重的“热岛效应”。

  白天的时候,由于陆地的泥土比热容比海水的小,升温比海水快,形成空气的密度差,海面上的空气的密度高于陆地上的密度,陆地上热空气上升后海面上空气流过来补充,形成海风。而晚上的时候正好相反,形成陆风。海陆风不仅体现在一天而且体现在某个季节。

  二、利用水的比热容大来冷却或取暖

  1.水冷系统的应用

  人们很早就开始用水来冷却发热的机器,在电脑CPU散热中我们利用散热片与CPU核心接触,CPU产生的热量通过热传导的方式传输到散热片上,然后利用风扇将散发到空气中的热量带走,但水的比热容远远大于空气,因此CPU产生的热量传输到水中后水的温度不会明显上升,然后再通过水泵将内能增加的水带走,这样的系统称为水冷系统。

  我们熟悉的热机的冷却系统也用水做为冷却液,也是利用了水的比热容大这一特性。

  2.农业生产上的应用

  水稻是喜温作物,在每年三四月份育苗的时候,为了防止霜冻,农民普遍采用“浅水勤灌”的方法,即傍晚在秧田里灌一些水过夜,第二天太阳升起的时候,再把秧田中的水放掉。根据水的比热容大的特性,在夜晚降温时,使秧苗的温度变化不大,对秧苗起了保温作用。

  在冬天,人们往往用热水袋装热水后取暖,而不用热煤油取暖,这主要原因是什么?因水的比热容比煤油的大,相同质量的水和煤油,温度降低相同的度数时,水放出的热量比煤油的多,因此选热水取暖。

  水的比热容大这一特性还有许多的应用,诸如在炎热的夏天古代皇室用流水从屋顶上流下,起了防暑降温作用;夏威夷是太平洋深圳处的一个岛,那里气候宜人,是旅游度假的圣地,除了景色诱人之外,还有一个主要原因就是冬暖夏凉。你能解释这些现象吗?

我要回帖

更多关于 焊接与热切割证书查询 的文章

 

随机推荐