Для связи в whatsapp +905441085890

Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость

Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость
Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Зависимость теплоемкости идеального газа от температуры. Истинная теплоемкость. Вычисление количества теплоты через истинную теплоемкость

  • Экспериментальные данные и точные расчеты, основанные на теории молекулярного движения газов, основаны на конкретных процессах. Например, даже теплоемкость газа, определенная в соотношении с 4.3, указывает на то, что тепло зависит от температуры, при которой оно подается 4С. В процессе, бесконечно меньше тепла б. Если, однако, конечное количество тепла q сигнализируется газу, температура газа изменится от значения T в начале процесса до температуры в конце. Если теплоемкость зависит от температуры, то она будет отличаться в начале и конце процесса. Истинная теплоемкость-это отношение бесконечно малых количеств тепла к бесконечно малым изменениям температуры.
Допускается, что круглый диск излучает подобно абсолютно черному телу, а элемент площади представляет собой алюминиевую поверхность с пространственной кривой распределения. Людмила Фирмаль

Истинная теплоемкость определяется по формуле 4. I определяет и характеризует поведение газов при определенной температуре. Общее количество тепла конкретного процесса определяется из истинной теплоемкости путем интегрирования уравнения 1 s1d s sg. О л 4Д с ОТ т. 4.11 В Я Г Интегральные пределы 1 и 2 означают, что интегрирование должно быть рассчитано от начального состояния системы до конечного state. To производя расчеты, нужно знать, как та или иная теплота зависит от температуры того или иного процесса, то есть от формы функции.

  • По этой причине в общем случае необходимо знать зависимость удельной теплоемкости С от температуры. В этом пункте, и некоторые формулы в нижеследующих пунктах, размеры и количества общей тепловой мощностью не показаны, такие как теплоемкость, ср, с, р, S, и т. д. Это делается, если формула применяется к любому из тепла capacity. In в этом случае размеры соответствуют типу выбранного тепла capacity. By изменение давления и температуры, P Л и перепад температур LMT. Подставляя эти зависимости в уравнение 4.3, мы должны подставить температурную зависимость теплоемкости этого процесса Л и затем уравнение 4.11 в подынтегральную функцию. 
Подсчитайте угловой коэффициент для элемента поверхности, обменивающегося излучением с площадью, имеющей форму круглого диска, находящегося в положении. Людмила Фирмаль

Зависимость теплоемкости CF и S является идеальным газом для температур в диапазоне температур от 273 до 250 П К обычно. 4.13 Коэффициенты А0, А2, А2…Для каждого газа определяется экспериментально или рассчитывается на основе молекулярно-кинетической теории. Конечно, величина этих коэффициентов зависит от значения удельной теплоемкости массы, объема или моля при постоянном объеме или постоянном давлении. Формула 4. 12 зависимость 4. 13 подставляя и интегрируя, получаем уравнение количества теплоты.

Смотрите также:

Связь между теплоемкостями газа при постоянном объеме и постоянном давлении  Средняя теплоемкость. Вычисление количества теплоты через средние табличные теплоемкости
Массовая, объемная и мольная теплоемкости Теплоемкость смеси газов