Теплоемкость
Заказать уникальный реферат- 13 13 страниц
- 4 + 4 источника
- Добавлена 10.03.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Теплоемкость и ее виды 4
2. Теплоемкость и уравнение Майера 7
Заключение 12
Список литературы 13
е. .
При этом удельная теплоемкость смеси равна:
, Дж/кгК,
где - массовая доля i-го компонента.
Общая теплоемкость смеси, которая выражена через молярные теплоемкости, будет равняться:
, Дж/К,
а молярная теплоемкость смеси газов равна:
, Дж/мольК,
где - объем вещества смеси газов, моль; - молярная доля i-го компонента смеси газов.
Для изобарного ТП (p=const) общая теплоемкость смеси газов равняется:
, Дж/К.
Ниже полученные формулы являются справедливыми для расчета теплоемкости смесей газов постоянного состава, когда химические реакции не происходят в ТС.
В ситуации химически реагирующих газовых смесей должны подлежать учету расходы теплоты на изменение состава смеси, которые зависят от температуры. Например, для изобарного процесса (p=const) получим:
, Дж/К.
Заключение
Таким образом, подведем следующие итоги.
Теплоемкость является мерой энергии, которая затрачивается на увеличение температуры материала и зависит от агрегатного состояния и химического состава веществ. Наряду с другими важными свойствами твердых веществ (плотностью и теплопроводностью) теплоемкость характеризует скорость изменения температурного поля в материале, что во многом определяет поведение тел при нестационарном нагреве либо охлаждении.
Теплоемкость следует определять как отношение объема теплоты, которую приобретает тело при бесконечно малом изменении его температуры, к объему такого изменения.
Теплоемкость может быть выражена в Дж/(кг*К) , и в таком случае она называется удельной, или же в Дж/(моль К) (молярная теплоемкость)
Список литературы
Коновалов, В.И. Техническая термодинамика: учеб. / В.И.Коновалов; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». – 2-е изд. – Иваново, 2005. – 620 с.
Чухин И.М., Пекунова А.В. Определение средней массовой теплоемкости воздуха. Методические указания для выполнения лабораторной работы на физических стендах по курсу «Техническая термодинамика» / ФГБОУ ВПО «Иван. гос. энерг. ун-т. им. В.И. Ленина» - Иваново, 2016. - 24 с.
Чухин И.М. Термодинамические свойства воздуха: справ. материалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / И.М.Чухин; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, – Иваново, 2001. – 36 с.
Чухин И.М., Сборник задач по технической термодинамике. Учебн. пособие, ИГЭУ, 2011. -248 с.
Чухин И.М. Термодинамические свойства воздуха: справ. материалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / И.М.Чухин; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, – Иваново, 2001. – 36 с.
Чухин И.М., Сборник задач по технической термодинамике. Учебн. пособие, ИГЭУ, 2011. -248 с.
Коновалов, В.И. Техническая термодинамика: учеб. / В.И.Коновалов; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». – 2-е изд. – Иваново, 2005. – 620 с.
Чухин И.М., Пекунова А.В. Определение средней массовой теплоемкости воздуха. Методические указания для выполнения лабораторной работы на физических стендах по курсу «Техническая термодинамика» / ФГБОУ ВПО «Иван. гос. энерг. ун-т. им. В.И. Ленина» - Иваново, 2016. - 24 с.
11
12
2. Чухин И.М., Пекунова А.В. Определение средней массовой теплоемкости воздуха. Методические указания для выполнения лабораторной работы на физических стендах по курсу «Техническая термодинамика» / ФГБОУ ВПО «Иван. гос. энерг. ун-т. им. В.И. Ленина» - Иваново, 2016. - 24 с.
3. Чухин И.М. Термодинамические свойства воздуха: справ. ма-териалы и метод. указания для определения термодинамических свойств воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и изохорную теплоемкость / И.М.Чухин; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина, – Иваново, 2001. – 36 с.
4. Чухин И.М., Сборник задач по технической термодинамике. Учебн. пособие, ИГЭУ, 2011. -248 с.
Вопрос-ответ:
Что такое теплоемкость?
Теплоемкость - это физическая величина, показывающая, как изменяется температура вещества при добавлении или отводе определенного количества тепла.
Какие виды теплоемкости существуют?
Существуют удельная теплоемкость, молярная теплоемкость и общая теплоемкость. Удельная теплоемкость выражает количество тепла, необходимое для нагревания единицы массы вещества на 1 градус Цельсия. Молярная теплоемкость показывает, сколько тепла нужно, чтобы нагреть 1 моль вещества на 1 градус Цельсия. Общая теплоемкость выражает количество тепла, необходимое для нагревания всего объема вещества.
Как связаны теплоемкость и уравнение Майера?
Уравнение Майера связывает молярную теплоемкость идельного газа с его удельной теплоемкостью при постоянном давлении. Уравнение выглядит следующим образом: C_p = C_v + R, где C_p - молярная теплоемкость при постоянном давлении, C_v - молярная теплоемкость при постоянном объеме, R - универсальная газовая постоянная.
Как вычислить общую теплоемкость смеси газов?
Для вычисления общей теплоемкости смеси газов необходимо знать молярные теплоемкости компонентов смеси и их молярные доли. Общая теплоемкость смеси будет равна сумме произведений молярных теплоемкостей на молярные доли компонентов.
В каких условиях считается общая теплоемкость смеси газов?
Для изобарного термодинамического процесса (при постоянном давлении) общая теплоемкость смеси газов рассчитывается с учетом молярных теплоемкостей и молярных долей компонентов смеси.
Что такое теплоемкость и какие виды теплоемкости существуют?
Теплоемкость - это физическая характеристика вещества, которая показывает его способность поглощать и отдавать тепло. Существует несколько видов теплоемкости: удельная теплоемкость, молярная теплоемкость и общая теплоемкость.
Как вычисляется удельная теплоемкость смеси?
Удельная теплоемкость смеси вычисляется по формуле: Q = mcΔT, где Q - теплоемкость, m - масса вещества, c - удельная теплоемкость, ΔT - изменение температуры.
Какое уравнение используется для вычисления общей теплоемкости смеси?
Для вычисления общей теплоемкости смеси используется уравнение Майера: C = ΣniCi, где C - общая теплоемкость смеси, ni - молярная доля i-го компонента, Ci - молярная теплоемкость i-го компонента.
Как вычисляется молярная теплоемкость смеси газов?
Молярная теплоемкость смеси газов вычисляется по формуле: C = ΣViCi, где V - объем вещества смеси, Ci - молярная теплоемкость i-го компонента, Vi - молярная доля i-го компонента смеси газов.