常用固体 液体物质比热容
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比热容开放分类:物理、概念、定义、热学、特性1 specific heat capacity即比热,是单位质量物质的热容量。
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,简称:比热,用字母“c”表示2 什么叫比热容比热容的定义为:单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。
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CD和定容比热Cp 两种,定压比热容Cp是单位质量的物质在比容不变的条件下,单位温度变化时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,单位温度变化时吸收或放出的内能。
在中学范围内,简单定义为: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。
比热容(specific heat capacity)简称比热(specific heat),通常用符号c表示。
在英文中,比热容被称为:Sepcific Heat Capacity.公式为:Energy=Mass×Specific Heat Capacity×Tempreture change可简写为:Energy=Mass×SHC×Temp Ch比热容的单位应为J/(kg·K)3 单位比热是一个复合单位,是由质量、温度、热量的单位组合而成的。
在国际单位制中,比热的单位是焦耳/(千克·摄氏度)读作焦每千克摄氏度。
(常用的单位还有卡/(克·℃)、千卡/(千克·℃)等)在国际单位制中,能量、功、热量的单位统一用焦耳,因此比热容的单位应为J/(kg·K)。
4 比热表(1)比热值的数值后面都用10的3次方来表示(2)水的比热较大,金属的比热更小一些(3)c铝>c铁>c钢>c铅(c铝<c铁<c钢<c铅)从表中可以看出(1)不同的物质有不同的比热,比热是物质的一种特性;(2)同一物质的比热一般不随量、形状、温度而变化,如一杯水与一桶水,冷水与热水,它们的比热相同;(3)对同一物质、比热值与物体的状态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定的,但在不同的状态时,比热是不相同的,如,水的比热与冰的比热不同。
比热容是如何测量的?比热容是热学中一个重要的物理量,它用来描述物体在吸热或放热过程中的热量变化情况。
本文将介绍比热容的定义以及几种常用的测量方法。
一、比热容的定义比热容是指单位质量物质在单位温度变化下吸收或释放的热量。
它的计量单位是焦耳每千克每开尔文(J/kg·K)。
比热容可以用来表征物质的热惯性,即物体吸收或放出热量所需的温度变化。
二、恒压热容法恒压热容法是一种常用的测量比热容的方法。
在恒定的压力条件下,通过测量物质在不同温度下的热量变化,可以计算出比热容。
具体的实验步骤如下:1. 将待测物质置于一个恒温容器中,比如热水浴或恒温槽。
2. 在容器中加入一定量的热量,使物质温度升高。
3. 同时记录物质温度与所输入的热量变化值。
4. 通过计算物质的比热容,可以得出比热容的数值。
恒压热容法适用于固体、液体和气体等不同状态的物质,具有广泛的应用。
三、差热法差热法也是一种常用的测量比热容的方法。
它通过测量物质与热源之间的温度差异,计算比热容。
实验步骤如下:1. 将物质与热源接触,在一段时间内加热或冷却物质。
2. 同时记录物质温度的变化以及与热源接触的时间。
3. 利用热流量和温度差的关系,计算出物质的比热容。
差热法对于固体和液体热容的测量更为常见,它的优点是不需要特殊的设备,适用于简单实验。
四、绝热量热容法绝热量热容法是一种精确测量比热容的方法。
它通过控制物体与外界的热量交换,在绝热条件下测量比热容。
实验步骤如下:1. 将待测物质置于一个绝热容器中,确保与外界几乎没有热量交换。
2. 在一定时间范围内记录物质温度的变化。
3. 通过计算物质热量变化和温度变化的关系,得到比热容的数值。
绝热量热容法的优点是可以减少外界的热量干扰,提高测量的精确性。
但它需要精密的仪器和较长的实验时间。
综上所述,比热容可以通过恒压热容法、差热法和绝热量热容法进行测量。
每种方法都有其适用的范围和优缺点。
科学家们通过不断改进和创新,使比热容的测量方法更加准确和方便,为热学研究提供了重要的工具。
《比热容》知识点总结比热容的定义:比热容指的是单位质量物质在单位温度变化下吸收或释放的热量。
通常用符号c表示,单位是焦/千克·摄氏度(J/kg·°C)。
在SI单位制中,比热容的单位是焦耳每千克每摄氏度(J/kg·°C)。
比热容的概念最早由意大利物理学家瓦河利奥·博塞利(Vahlerio Busseli)于1763年提出。
在热学的研究中,比热容是一个重要的材料性能参数,对于分析物质的热传导性能和热容量具有重要的意义。
比热容越大表示物质的热容量越大,它们吸收或释放的热量能够使物质的温度变化较小,反之则表示物质的热容量较小。
比热容的测量方法:通常采用物质热容量测定仪器进行测量。
常用的测量方法有恒压式法、恒容式法和电热效应法。
其中,恒压式法和恒容式法是通过测量物质在恒定压力或恒定体积下的升温过程来确定物质的比热容。
电热效应法是通过在物质中加热一个热源,测量物质的升温曲线,从而得到物质的比热容。
比热容的影响因素:比热容受到物质种类和温度的影响。
不同物质的比热容不同,不同温度下同一物质的比热容也会有所不同。
一般来说,在室温下,固体的比热容比液体小,液体的比热容比气体小。
比热容通常会随着温度的升高而增大,并在绝对零度下趋于零。
比热容的应用:比热容在工程实践中有广泛的应用。
在热工业中,比热容是设计和制造热工设备的重要参数。
在冶金、化工、供热、供冷、空调、燃烧工程中,都需要用到比热容。
比热容还经常用于计算热量。
在混合物物理化学性质的研究中,计算混合物的比热容是一个重要的问题。
此外,比热容还被用于研究材料的热传导性能、热容量、热膨胀系数等热学性质。
综上所述,比热容是描述物质热性质的一个重要物理量,对于热学和工程学有着广泛的应用。
比热容受到物质种类和温度的影响,通常会随着温度的升高而增大,并在绝对零度下趋于零。
比热容在工程实践中有广泛的应用,并经常用于计算热量、研究材料的热学性质等方面。
第三节比热容1、比热容:定义:单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃时吸收(或放出)的热量。
比热容用符号c表示,它的单位是焦每千克摄氏度,符号是J/(kg·℃)比热容是表示物体吸热或放热能力的物理量。
物理意义:水的比热容c水=4.2×103J/(kg·℃),物理意义为:1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2×103J。
比热容是物质的一种特性,比热容的大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。
水常用来调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大。
比较比热容的方法:①质量相同,升高温度相同,比较吸收热量多少(加热时间):吸收热量多,比热容大。
②质量相同,吸收热量(加热时间)相同,比较升高温度:温度升高慢,比热容大。
2、热量的计算公式:①温度升高时用:Q吸=cm(t-t0)②温度降低时用:Q放=cm(t0-t)③只给出温度变化量时用:Q=cm△tQ——热量——焦耳(J);c——比热容——焦耳每千克摄氏度(J/(kg·℃));m——质量——千克(kg);t——末温——摄氏度(℃);t0——初温——摄氏度(℃)审题时注意“升高(降低)到10℃”还是“升高(降低)(了)10℃”,前者的“10℃”是末温(t),后面的“10℃”是温度的变化量(△t)。
由公式Q=cm△t可知:物体吸收或放出热量的多少是由物体的比热容、质量和温度变化量这三个因素决定的。
第3节物质的比热容一、填空题1.单位质量的某种物质温度升高(降低)_______所吸收(放出)的热量叫做这种物质的______.2.水的比热容为4.2×103_______,表示的物理意义是_______.将一瓶水倒掉一半,则其比热容为_______,8kg的水从20℃升高到100℃所吸收的热量为______J.3.如图所示是某一沿海城市和某一内陆城市年气温变化曲线.从图像可以看出,在一年中,曲线A所示的城市气温变化较_______(填“大”或“小”).根据水的比热容比砂石的比热容_______的特点,曲线A表示的是_______(填“沿海”或“内陆”)城市的年气温变化曲线.4.为探究不同物质的吸热能力,选取质量和初温均相同的不同物质A和B.用相同的酒精灯同时加热相同的时间,温度随时间的变化图像如图所示,在实验中必须使用的测量工具有钟表和_______;由图像可推断_______物质的比热容大.5.200 g冰在熔化成水的过程中,温度_______(填“不变”或“改变”),比热容_______(填“不变”或“改变”),内能_______(填“变大”、“不变”或“变小”);对化成的水继续加热,在标准大气压下使水沸腾,水所吸收的热量为_______J.[水的比热容为 4.2×103J/(kg.℃)]6.我国许多城市中建有大型绿地,绿地中的人工湖具有“吸热”功能,盛夏时能大大减弱周围地区的“热岛效应”,若某一人工湖湖水的质量为1.0×107kg,水温升高2℃,则湖水吸热的热量为_______J.若这些热量被同等质量的砂石吸收(C砂石<C水).则砂石升高的温度_______2℃.(填“大于”、“等于”或“小于”)7.为比较水和牛奶的比热容的大小,实验小组进行了如下实验:将两支完全相同的试管分别装一定量的水和牛奶(水和牛奶的初温度相同),然后将它们同时放入装有适量水的烧杯中,再对烧杯加热(如图所示).(1)试管中水和牛奶的质量应该_______.(2)由于没有直接测量比热容的仪器,因此这个实验是通过观察______的变化来比较比热容的大小的.(3)写出一种可能观察到的现象及对应的结论__________________.二、选择题8.下列说法中正确的是( )A.一杯煤油用去一半,它的比热容减为原来的1/2B.吸收热量多的物体比热容一定大C.高温物体放出的热量一定多D.质量相同的水和煤油吸收了相同的热量,煤油升高的温度大于水升高的温度9.小明和小华同学在做“探究:比较水与煤油吸收热量时温度升高的快慢”的实验时,使用了如图所示的装置.设计实验方案时,他们确定以下需控制的变量,其中多余的是( )A.采用完全相同的加热方式B.酒精灯里所加的酒精量相同C.取相同质量的水和煤油D.盛放水和煤油的容器相同10.关于比热容,下列说法正确的是( )A.物体的比热容跟物体吸收和放出的热量有关B.物体的比热容与物体的温度有关C.物体的比热容与物体的质量有关D.物体的比热容是物体的一种属性,与温度、质量都没有关系11.两个相同的容器分别装满了质量相同的甲、乙两种液体,用同一热源分别加热,液体温度与加热时间的关系如图所示,则( )A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容B.如果升高相同的温度,两种液体吸收的热量相同C.加热相同的时间,甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D.加热相同的时间,甲液体比乙液体温度升高得多12.关于热量和温度的关系,下面说法正确的是( )A.同一物体温度上升越高,吸收的热量越多B.物体温度上升越高,含的热量越多C.物体吸收热量,温度一定会升高D.物体含有的热量多少与温度无关13.某同学从下表提供的信息中,得出以下几个结论,其中错误的是( )A.汽车发动机用水来冷却效果比较好B.液体的比热容都比固体大C.同种物质在不同状态下比热容不同D.质量相等的铜和铅,升高相同的温度,铜吸收的热量多三、简答题14.为研究物质的某种特性,小明选取水、煤油两种物质做实验,下表记录了实验测量的数据以及老师帮助小明求得的有关数据.请你根据表格中的内容进行分析:(1)可初步得出的结论是(答出两点即可):①__________________________________________________________________.②__________________________________________________________________.(2)为了进一步描述物质的这一特性,你认为表格内项目栏中应增添的一项内容是:______________________________________________________________________.15.质量为7kg、温度为20℃的水,吸收2.646×106J的热量后,温度将升高多少?(液面气压为1个标准大气压)16.科学实验表明,通常情况下人体的温度高于周围环境的温度,所以人体始终向外散热.人体每小时释放的热量可以将相当于自身质量的水的温度升高2℃,求:(1)一个质量为60kg的学生每小时向外释放的热量是多少?(2)人体每秒钟向外散发的热量叫散热功率,该学生的散热功率是多少?[C水=4.2×103J/(kg.℃)]17.为了比较水和沙子吸热本领的大小,小明做了如图所示的实验:在两个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子,用两个相同的酒精灯对其加热,实验数据记录如下:(1)在此实验中,用加热时间的长短来表示物质_______.(2)分析表中的实验数据可知:质量相同的水和沙子,升高相同的温度时,水吸收的热量_______沙子吸收的热量.(填“大于”或“小于”)(3)如果加热相同的时间,质量相同的水和沙子,_______升高的温度更高.(填“沙子”或“水”)(4)实验中有些同学发现:刚开始加热时,情况与(3)结论不符,你认为可能的原因是:____________________________________________________________.。
物理比热容计算以物理比热容计算为标题,本文将介绍比热容的概念和计算方法。
比热容是物质单位质量在温度变化下吸收或释放的热量的比例,常用符号为C。
它是一个物质的热性质,描述了物质在温度变化时的热响应能力。
比热容的计算方法有多种,下面将介绍几种常用的方法。
1. 恒压比热容恒压比热容是指在恒定压力下,单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量。
常用符号为Cp。
对于理想气体,恒压比热容可以通过气体常数R和相对分子质量M来计算。
公式为Cp=R/M。
2. 恒容比热容恒容比热容是指在恒定体积下,单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量。
常用符号为Cv。
对于理想气体,恒容比热容可以通过气体常数R和相对分子质量M来计算。
公式为Cv=(R/M)-R。
3. 平均比热容平均比热容是指在一定温度范围内,单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量的平均值。
平均比热容可以通过恒压比热容和恒容比热容的加权平均来计算。
公式为C=(Cp+Cv)/2。
4. 热容热容是指物质在温度变化时吸收或释放的热量。
热容可以通过比热容和物质的质量来计算。
公式为Q=mcΔT,其中Q表示吸收或释放的热量,m表示物质的质量,ΔT表示温度变化。
比热容在物理学和化学中有广泛的应用。
它可以用来计算物质的热性质,如热传导、热膨胀等。
在工程领域,比热容的计算可以用来设计和优化热能设备,如锅炉、换热器等。
在实验室中,比热容的测量可以用来研究物质的热性质和相变过程。
要准确计算比热容,需要考虑物质的性质和条件。
对于理想气体,可以使用理想气体状态方程和气体常数来计算比热容。
对于固体和液体,可以使用实验方法或理论模型来测量或计算比热容。
比热容是描述物质热性质的重要参数,可以通过恒压比热容、恒容比热容和平均比热容来计算。
比热容的计算可以应用于各个领域,有助于研究物质的热性质和优化热能设备。
在实际应用中,需要考虑物质的性质和条件来准确计算比热容。
比热容公式以比热容公式为标题,我们将探讨比热容的概念、计算方法以及其在物理学和工程领域的应用。
比热容是物质吸热或放热时所需的热量与其温度变化的比值。
简单来说,它是描述物质在吸热或放热过程中的热量变化情况的物理量。
比热容的计算公式为:Q = mcΔT其中,Q代表吸热或放热的热量,m代表物质的质量,c代表比热容,ΔT代表温度变化。
比热容可以用于计算物质在吸热或放热过程中的热量变化。
通过测量物质的质量、温度变化和所需的热量,我们可以使用比热容公式计算出物质的比热容。
比热容是物质的固有属性,不同物质具有不同的比热容值。
比热容在物理学和工程领域有着广泛的应用。
在热力学领域,比热容是研究物质热力学性质的重要参数。
通过比热容的测量,可以研究物质的热传导、热膨胀和相变等热力学过程。
比热容还可以用于计算物质的热容量,即单位质量物质吸热或放热的能力。
在工程领域,比热容的应用也非常广泛。
比热容可以用于计算物质的传热过程中所需的热量。
例如,在设计暖气系统时,我们需要计算不同物质的比热容,以确定所需的供热量。
此外,比热容还可以用于计算材料的热膨胀系数,对于工程设计和材料选择非常重要。
除了常见的固体和液体物质,气体的比热容也具有一定的特点。
对于理想气体而言,其比热容与温度无关,为常数。
而对于实际气体而言,其比热容会随着温度的变化而发生变化。
这是由于实际气体在不同温度下分子间相互作用的不同所导致的。
比热容的测量方法有多种。
常见的方法包括恒压热容法、恒容热容法和混合法等。
这些方法可以根据实际情况选择合适的实验装置和测量方法。
比热容是描述物质在吸热或放热过程中热量变化情况的重要物理量。
通过比热容的计算,我们可以了解物质的热力学特性,并在物理学和工程领域中应用于热传导、热膨胀和能量转化等方面。
比热容的测量方法多种多样,可以根据实际需要选择合适的方法进行测量。
比热容的研究对于深入理解物质的热力学性质和应用于实际工程中具有重要的意义。
告诉你,△T 为负数和数学没有关系,而是表示一定的物理意义,T0-T<0说明物体温度升高了,是吸收热量,“Q放”成了负值不就是表示吸收热量吗?其实你大可不必拘泥于这些次要的东西,只要先用温度变化的绝对值来算,最后根据实际情况作出判断就可以了,我来做一下这道题作个示例:2100=cm|(70-20)|,但我不知道比热容是多少,接下来的计算你就自已完成吗2100=cm|(20-70)|,式子差不多,但根据具体情况来判断,物体的温度上升了,一定是吸收了热量,就是这样的你说的很对,T0是指初始温度,T是最后的温度,Q放=CM(T0-T),Q吸=(T-T0),我的意思是说不必去分这两种情况去讨论,可以先算出数值,不必管正负,最后根据题目来判断到底是升Q=cmΔtc是比热容,m 是质量,Δt 是温差也可分成两条写:吸热时:Q吸=cm(t-t0)放热时:Q放=cm(t0-t)其中:t是末温,t0是初温温还是降温,到底是吸收热量还是放出热量比热容(specific heat capacity)又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。
比热容是表示物质热性质的物理量。
通常用符号c表示比热容即比热,是单位质量物质的热容量。
什么叫比热容单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫做这种物质的比热容,简称:比热,用字母“c”表示。
单位比热是一个复合单位,是由质量、温度、热量的单位组合而成的。
在国际单位制中,比热的单位是焦耳/(千克·摄氏度)读作焦每千克摄氏度。
(常用的单位还有卡/(克·℃)、千卡/(千克·℃)等)在国际单位制中,能量、功、热量的单位统一用焦耳,因此比热容的单位应为J/(kg·K)。
比热表(1)比热值的数值后面都用10的3次方来表示(2)水的比热较大,金属的比热更小一些(3)c铝>c铁>c钢>c铅(c铝<c铁<c钢<c铅)从表中可以看出(1)不同的物质有不同的比热,比热是物质的一种特性;(2)同一物质的比热一般不随质量、形状、温度而变化,如一杯水与一桶水,冷水与热水,它们的比热相同;(3)对同一物质、比热值与物体的状态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定的,但在不同的状态时,比热是不相同的,如,水的比热与冰的比热不同。
摘要比热容(specific heat capacity)又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的热容量,即使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。
比热容是一个重要的物理量,物质比热容的测量是物理学的基本测量之一。
比热容的测定对于了解物质的结构、确定物质的相变、鉴别物质的纯度以及新能源的开发和新材料的研制等方面,都起着重要作用。
因此,比热容的测量是物理学的重要内容之一。
关键词:固体;液体;气体;比热容AbstractSpecific heat capacity (specific heat capacity), referred to as heat specific thing, is the quality of heat, unit of material quality object if unit of temperature change unit can absorb or release, usually use symbol c said. Heat capacity is an important parameters measurement of heat, material is one of the basic physics of measurement. Heat capacity to understand the structure determination of material, material of phase change, identify the purity of the material and the development of new energy and material research, etc .plays an important role. Therefore, the heat of the measurement is one of the important contents of physics.Keywords: solid; liquid; gas; Specific heat capacity目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第一章绪论 (1)第二章固体物质比热容的测定 (2)2.1动态法测固体比热容 (2)2.1.1实验原理 (2)2.1.2 实验装置 (3)2.1.3 数据处理 (3)2.2 混合法测金属比热容 (4)2.2.1 实验原理 (4)2.2.2 实验器材、数据记录及处理 (4)2.2.3 讨论 (5)2.3 比较法测定金属比热容 (5)2.3.1 实验原理 (5)2.3.2 实验装置 (6)2.3.3 实验数据记录及计算 (7)2.3.4 关于实验条件的讨论 (8)2.4 本章小结 (8)第三章液体物质比热容的测定 (9)3.1 利用牛顿冷却定律测定盐水的比热容 (9)3.1.1 实验原理与方法 (9)3.1.2 实验数据与处理 (10)3.1.3 小结 (12)3.2 电热法测液体比热容实验 (12)3.2.1 实验原理 (12)3.2.2 实验结果与讨论 (13)3.3 本章小结 (13)第四章气体物质比热容的测定 (15)4.1 对空气比热容比测定实验的研究 (15)4.1.1 气体比热容比测定实验原理 (15)4.1.2 实验结果及分析 (16)4.2 测定空气比热容比实验的探讨 (19)4.3 本章小结 (19)总结 (22)参考文献 (23)致谢 (24)第一章绪论物质的比热容是物质特性的重要参量,比热容数值可提供对理论物理计算的最直接验证,也是决定某些近代理论所用的假设是否适用的最直接方法。
比热容的定义为:单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能.比热容的计算公式是能量Q=cmtc——比热容水的比热容是10^3焦耳每千克摄氏度m——质量t——温度的变化不论温度升高还是降低永远取绝对值如果温度升高就是吸热温度降低就是放热每种物体的比热容都不一样,有比热容表.水的比热是×10^3焦/千克×℃,表示质量是1千克的水,温度升高或降低1℃,吸收或放出的热量是×10^3焦.空气的比热:常温的话就是25+273=298;其它温度下就应该是:空气温度T+273=解释比热0specific heat是比热容的简称;单位质量的某种物质,温度降低1℃或升高1℃所吸收或放出的热量,叫做这种物质的比热容;更严格的定义,参见词条比热容;燃气的比热可以分为定压比热和定容比热;保持燃气的容积不变的吸热或放热过程时的比热为定容比热,保持燃气压力不变时的吸热或放热过程时的比热为定压比热;单位比热的单位是复合单位;在国际单位制中,能量、功、热量的单位统一用焦耳,温度的单位是开尔文,因此比热容的单位为J/kg·K;常用单位:kJ/kg·℃、cal/kg·℃、kcal/kg·℃等;比热表:常见物质的比热容物质比热容c水酒精煤油冰蓖麻油砂石铝干泥土铁、钢铜汞铅对表中数值的解释:1比热此表中单位为kJ/kg·℃;2水的比热较大,金属的比热更小一些;3c铝>c铁>c钢>c铅c铅<c铁<c钢<c铝;补充说明:⒈不同的物质有不同的比热,比热是物质的一种特性;⒉同一物质的比热一般不随质量、形状的变化而变化,如一杯水与一桶水,它们的比热相同;⒊对同一物质、比热值与物体的状态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定的,但在不同的状态时,比热是不相同的,如,水的比热与冰的比热不同;⒋在温度改变时,比热容也有很小的变化,但一般情况下忽略;比热容表中所给的数值都是这些物质的平均值;⒌气体的比热容和气体的热膨胀有密切关系,在体积恒定与压强恒定时不同,故有定容比热容和定压比热容两个概念;但对固体和液体,二者差别很小,一般就不再加以区分;与比热相关的热量计算公式:Q=cmΔt 即Q吸放=cmt-t1 其中c为比热,m为质量,t为末温,t1为初温,Q为能量; 吸热时为Q=cmΔt升用实际升高温度减物体初温,放热时为Q=cmΔt降用实际初温减降后温度;或者Q=cmΔt=cmt末-t初,Q>0时为吸热,Q<0时为放热;涉及到物态变化时的热量计算不能直接用Q=cmΔt,因为不同物质的比热容一般不同,发生物态变化后,物质的比热容变化了;应用①水的比热较大,对于气候的变化有显著的影响;在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化小一些,水的这个特征对气候影响很大,白天沿海地区比内陆地区温升慢,夜晚沿海温度降低少,为此一天中沿海地区温度变化小,内陆温度变化大,一年之中夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷;②用热水取暖,冬季供热用的散热器、暖水袋;③用水冷却汽车的发动机,发电厂的发电机等;④农村在培育秧苗时,为保护秧苗夜间不致受冻,傍晚要往秧田里灌水,夜间秧田里温度不致降的太多,秧苗不致冻坏,早晨再把水放出去,以日照使秧苗温度高一些,有利于生长;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物理意义: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Q =cmΔt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;编辑本段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/mdQ/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,T1CdT=m∫T2,T1CdT;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=CT2-T1=mcT2-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;在英文中,比热容被称为:Sepcific Heat CapacitySHC;用比热容计算热能的公式为:Energy=Mass×Specific Heat Capacity×Tempreture change 可简写为:Energy=Mass×SHC×Temp Ch,Q=mcΔt;T又分为好多,比如Q是吸热,T1-T2,如果Q是放热T2-T1.混合物的比热容:c=ΣC/ΣM=m1c1+m2c2+m3c3+…/m1+m2+m3+…;气体的比热容定义: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:CpmdT=CvmdT+PdV;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:Cv,m=Rf/2Cv=Rsf/2R=mol·K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:C=Cp即用定义的方法测量C=dQ/mdTDulong-Petit 规律: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:Cp≈25J/mol·K所以cp=25/M,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”Cp Cv氧气,氢气,水蒸汽,氮气,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,其它信一般认为,婴儿出生10~12个月时,胃肠消化功能基本完善,对营养的需要逐渐增加,母乳的量和质均已不能满足生长发育的需要,此时是断奶的适宜时期;但断奶对婴儿饮食习惯来说,毕竟是个很大的转变,从完全靠吃奶到断奶,需要逐步适应;断奶应与辅食添加相互配合,相互转化;婴儿从生后2~3个月开始,可加喂少量米汤、菜汤和果汁;4~5个月时,加喂蛋黄、菜泥;8~9个月时,加喂肝泥、粥、面条等食物;6~8个月时,可以每天先减少一次喂奶,用牛奶、豆浆或鸡蛋羹代替;以后逐步减少喂奶次数,使婴儿逐渐适应各种新的食物,为完全断乳做好准备;添加辅食不仅可为孩子增加营养,促进生长发育,而且慢慢改变了进食习惯;口味从单一变为多样,渐渐适应各种口味,习惯吃“杂食”;形态多样、味道各异的辅食还可以丰富孩子的感觉,开阔眼界,促进食欲,避免将来发生厌食、偏食等不良习惯;食物种类从流汁逐渐过渡到半固体、固体食物,可以锻炼吞咽和咀嚼能力;这些都可以减少孩子对母乳的兴趣,冲淡“恋母”、“恋乳”的浓厚心理;添加辅食同时,还应训练孩子用羹匙、小碗等食具喝牛乳、吃饭菜,以培养自食能力;同时,让爸爸也能享受到培育小儿的乐趣;早期冷落的另一半亲情由此得到发挥,也可帮助冲淡“恋母”、“恋乳”心理;这样,在孩子1岁左右时,不知不觉间,辅助食品已经与早期的母乳调了个位置,“反辅为主”了;让孩子上桌吃饭,便会嚼会咽,有滋有味;不吃奶,照样吃得饱,消化吸收得好;诚然,断乳有时不是那么容易,但只要坚持以科学的方法做,相信大多数人是可以做到水到渠成地断乳的;如何给孩子断奶如何冲调配方奶粉随着宝宝月龄的增大,母乳已不能完全满足其所需的营养了;宝宝长到1周岁左右,就可以断奶了;那如何给孩子断奶呢1断奶前要有充足的准备,不可骤然断奶;在宝宝7~8个月时应逐渐减少喂奶次数,增加辅食的次数和量;至1岁左右就可完全断奶了;2断奶的季节,以春、秋天气温和时为好;气候太热、太冷,容易发生疾病,一般不宜进行断奶; 3断奶应在宝宝身体健康时进行,以避免拒食、消化不良而引起营养不良;4不宜在母亲乳头上涂苦药或辣椒等刺激性物质,进行强行断奶;这样对做不利于宝宝健康;5刚断奶的宝宝胃肠消化功能较弱,选择的食品要软,易消化而富于营养,要让宝宝一次吃饱,不要零吃;每日进餐次数以4~5次为宜,并保证每日400~600毫升母乳化配方奶的摄入;如何冲调配方奶粉1在冲调奶粉前大人应用香皂和清水将双手洗干净;2将干净的奶杯/奶瓶、奶盖及奶嘴置入锅内,用清水浸没;盖上锅盖煮沸10分钟,冷却;3在另外一个水壶中将饮用水煮沸后,凉至40°C;将所需要适量的温开水倒入消毒后的奶瓶中;4打开奶粉罐,根据罐上的说明,用罐内的专用量匙量取正确量匙的奶粉;5量取奶粉后加入一定的温开水,如量取5平量匙的奶粉加入250毫升温开水,用汤匙搅奶粉至完全溶解;不要用力摇晃奶瓶,以免形成泡沫和气泡;奶中过多的空气会使孩子不舒服,引起吐奶;。
九年级物理比热容知识点比热容是物体单位质量在温度变化下吸收或释放的热量。
在物理学中,热容可以分为恒压比热容和恒容比热容两种。
恒压比热容是指在恒定压力下,单位质量物质的温度升高1摄氏度所需的吸热量。
常用符号为Cp。
对于理想气体,恒压比热容可以用分子自由度来表示。
根据热力学理论推导,对于单原子分子气体,恒压比热容为5/2R,而对于双原子分子气体,恒压比热容为7/2R。
恒容比热容是指在恒定体积下,单位质量物质的温度升高1摄氏度所需的吸热量。
常用符号为Cv。
对于理想气体,根据热力学理论推导,恒容比热容和恒压比热容之间存在以下关系:Cp - Cv = R,其中R为气体的气体常数。
除了恒压比热容和恒容比热容,物体的比热容还可以随温度变化而变化。
对于固体和液体,一般采用平均比热容来描述其热容性质。
平均比热容是指在一定温度范围内,单位质量物质的平均吸热量与温度升高之间的比值。
比热容是物体在温度变化过程中的重要性质,对于热力学分析和工程应用具有重要意义。
比热容的数值大小与物体的物质性质和分子结构密切相关。
不同物质具有不同的比热容数值,因此在热力学计算和实验研究中需要准确地确定物质的比热容数值。
在实际应用中,测量物质的比热容可以通过实验方法来获取。
其中常用的方法有加热法和混合法。
加热法是通过对物质加热,测量物体温度和吸热量的变化,从而确定比热容数值。
混合法则是将物质与已知比热容的物质混合,利用热平衡原理求解未知物质的比热容。
了解比热容的知识点对于理解热力学和热学等领域的理论和实践具有重要意义。
比热容的概念、计算方法以及应用广泛存在于物理、化学、材料科学和工程技术等领域。
通过深入学习比热容的知识,我们能够更好地理解物质在温度变化下的热力学行为,并且为实际问题的求解提供理论支持和实验方法。
热力学中的热容与比热容热力学是研究物质热现象的科学,其中一个重要的概念是热容。
热容是指物质吸收或放出的热量与其温度变化之间的比例关系。
而比热容则是指单位质量物质吸收或放出的热量与其温度变化之间的比例关系。
下面,我们将详细介绍热容和比热容在热力学中的应用和意义。
一、热容的概念及计算方法热容是指物质吸收或放出的热量与其温度变化之间的比例关系。
根据热容的定义,可以得出以下计算公式:热容(C) = 热量(Q) / 温度变化(ΔT)其中,热容的单位通常用焦耳/摄氏度(J/℃)或卡路里/摄氏度(cal/℃)表示。
具体计算热容的方法取决于物质的性质和给定的条件。
例如,在常压下,对于理想气体,热容可以通过以下公式计算:C = CP + CV其中,CP是定压热容,CV是定容热容。
由于理想气体的内能只与温度有关,故CV可以通过以下公式计算:CV = nR其中,n是摩尔数,R是气体常数。
对于固体和液体,热容可以通过实验测量得出。
实验测量的方法有很多种,例如流动量热法、容量比色法等。
通过实验测得的数据,可以计算出物质的平均热容。
二、比热容的概念及计算方法比热容是指单位质量物质吸收或放出的热量与其温度变化之间的比例关系。
比热容常用符号C或c表示,单位通常是焦耳/公斤·摄氏度(J/(kg·℃))或卡路里/克·摄氏度(cal/(g·℃))。
对于恒定物质,其比热容是一恒量。
一般来说,固体的比热容较小,液体的比热容较大,气体的比热容较为复杂。
比热容与物质的性质、温度和压强等因素都有关系。
计算比热容的方法也与热容类似,只需将热容中的热量和质量进行调整即可。
比热容的计算公式如下:c = C / m其中,c为比热容,C为热容,m为物质的质量。
三、热容与比热容的应用和意义热容和比热容在热力学中具有重要的应用和意义。
首先,热容和比热容是描述物质热现象的基本参数。
通过热容和比热容的测量,可以了解物质在温度变化时吸收或放出的热量大小。
比热容比热容(specific heat capacity)又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。
比热容是表示物质热性质的物理量。
通常用符号c表示。
基本信息中文名称比热容外文名称specific heat capacity简称比热单位焦耳每千克开尔文符号 c公式Q=cmΔT目录1 定义概述2 常用单位3 计算方法4 发展历史5 比热应用6 常见物质展开1 定义概述2 常用单位3 计算方法4 发展历史4.1 混合物的比热容4.2 气体的比热容5 比热应用5.1 一、利用水的比热容大来调节气候5.2 二、利用水的比热容大来冷却或取暖6 常见物质6.1 常见气体的比热容1 定义概述比热容是单位质量的某种物质升高单位温度所需的热量。
其国际单位制中的单位是焦耳每千克摄氏度(J /(kg·K) 或J /(kg·℃),J是指焦耳,K是指热力学温标,与摄氏度℃相等),即令1千克的物质的温度上升(或下降)1摄氏度所需的能量。
根据此定理,最基本便可得出以下公式:c=△E(Q)/m△T△E为吸收的热量,中学的教科书里为Q;m是物体的质量,△T 是吸热(放热)后温度所上升(下降)值,初中的教材里把△T写成△t,其实这是很不规范的(我们生活中常用℃作为温度的单位,很少用K,而且△T=△t,因此中学阶段都用△t,但国际上或者更高等的科学领域,还是使用△T)。
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压力不变的条件下,温度升高或下降1℃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容积(体积)不变的条件下,温度升高或下降1℃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℃或1K所吸收或放出的热量。
热学中的热容与比热容热容是热学中的一个重要概念,它用来描述物体在吸收或释放热量时的热响应能力。
而比热容则是一种相对的指标,用来比较不同物质的热容大小。
本文将从热容的定义、计算公式以及应用领域等方面来介绍热学中的热容与比热容。
一、热容的定义与计算公式热容是指物体在温度变化时吸收或释放的热量与温度变化之间的比值。
以Q表示物体吸收或释放的热量,以ΔT表示物体的温度变化,则热容C可以表示为C=Q/ΔT。
单位热容常用J/K或cal/K来表示。
不同物体的热容大小与物体的质量及物质本身有关,通常来说,质量越大的物体其热容也越大。
同样质量的物体,不同物质的热容也不同。
这就引出了比热容的概念。
比热容是指单位质量物质在吸收或释放相同热量时的温度变化。
以C表示物体的比热容,m表示物体的质量,则比热容C可以表示为C=Q/(mΔT)。
单位比热容常用J/(kg·K)或cal/(g·K)来表示。
比热容反映了物质的热性质特征,是一个物质的固有属性。
二、热容的作用与应用1. 热容在热力学中的作用热容是热力学中的重要参数,它与物体的温度变化密切相关。
在物体发生温度变化的过程中,根据热容的定义,可以计算出物体吸收或释放的热量。
这对于研究物体的热力学性质和分析热传导、热稳定性等方面非常有意义。
2. 热容在工程领域中的应用在工程领域,热容的概念也得到了广泛的应用。
例如,热容可以用于计算建筑物中的热负荷,以确定合适的制冷与供暖系统。
另外,在工业过程中,热容也可以用来计算物体的热处理时间以及热能损失等。
3. 热容在自然科学研究中的应用热容的研究不仅限于热力学领域,还广泛应用于物理学、化学、天文学等自然科学研究中。
例如,在材料科学中,热容可以用来研究材料的热膨胀性能;在地球科学中,热容可以用来推断地球内部的热传导性质。
三、比热容的测量方法与应用1. 恒温比热容法恒温比热容法是比热容测量中常用的方法之一。
它通过在恒定温度下给物体输入一定的热量,然后测量物体的温度变化,从而计算出物体的比热容。
常用液体、固体比重-比热表
名称相态比重15.6至21℃比热15.6时kJ/Kg℃乙酸100% 液 1.05 2.01
乙酸10% 液 1.01 4.02
丙酮100% 液0.78 2.15
醇含乙醇95% 液0.81 2.51
醇含乙醇90% 液0.82 2.72 铝固 2.64 0.96 氨100% 液0.61 4.61
氨26% 液0.9 4.19
Aroclor 液 1.44 1.17
石棉板固0.88 0.8
沥青液 1 1.76
固体沥青固 1.1-1.5 0.92-1.67 苯液0.84 1.72
砖墙固 1.0-2.0 0.92
盐水-氯化钙25% 液 1.23 2.89
盐水-氯化钠25% 液 1.19 3.29 干粘土固 1.9-2.4 0.94
煤固 1.2-1.8 1.09-1.55(4℃)煤焦油固 1.2 1.47
固体焦固 1.0-1.4 1.11
铜固8.82 0.42
软木固0.25 2.01
棉固 1.5 1.34
棉籽油液0.95 1.97
导热姆 A 液0.99 2.64
导热姆 C 液 1.1 1.747-2.72 乙二酸液 1.11 2.43 脂肪酸-软脂液0.85 2.73 脂肪酸-硬脂液0.84 2.3 鲜鱼固 3.14-3.43
鲜水果固 3.35-3.68
汽油液0.73 2.22
耐热玻璃固 2.25 0.84
玻璃棉固0.072 0.66
胶,2份水1份干胶液 1.09 3.73 甘油100%(丙三醇)液 1.26 2.43 蜂蜜液 1.42 盐酸31.55%(氯化)液 1.15 2.51 盐酸10%(氯化)液 1.05 3.14 冰固0.9 2.09
冰淇淋固 2.93
猪油固0.92 2.68
铅固11.34 0.13
皮革固0.86-1.02 1.51
亚麻油液0.93 1.84 氧化镁85% 液0.208 1.13 枫树浆液/ 2.01
鲜猪肉固/ 3.27
牛奶液 1.03 3.77-3.89
镍固8.9 0.46 硝酸95% 液 1.05 2.09 硝酸60% 液 1.37 2.68 硝酸10% 液 1.05 3.77 1#燃油(煤油)液0.81 1.97 2#燃油液0.86 1.84
3#燃油液0.88 1.8
4#燃油液0.9 1.76
5#燃油液0.93 1.72
6#燃油液0.95 1.67 API中部原油液0.85 1.84 API汽油液0.88 1.76 纸固 1.7-1.15 1.88
石蜡固0.86-0.91 2.6 熔融石蜡液0.9 2.89 酚(碳酸)液 1.07 2.34 磷酸20% 液 1.11 3.56 磷酸10% 液 1.05 3.89 邻苯二酸酐液 1.53 0.97 硫化橡胶固 1.10 1.74 SAE-SW(8#机油)液0.88 /
SAE-20(20#机油)液0.89 / SAE-30(30#机油)液0.89 / 矽固 1.45-1.35 0.8 海水液 1.03 3.94
丝绸固 1.25-1.35 1.38 烧碱50% 液 1.53 3.27 烧碱30% 液 1.33 3.52 豆油液0.92 1.0-1.38 钢固7.9 0.46 不锈钢300系列固8.04 0.5 蔗糖60%糖浆液 1.29 3.1 蔗糖40%糖浆液 1.18 2.76 糖,甘蔗及甜菜固 1.66 1.26 硫磺液 2 0.85 硫酸110%(发烟)液/ 1.13 硫酸90% 液 1.84 1.47 硫酸60% 液 1.5 2.18 硫酸20% 液 1.14 3.52 钛(商用)固 4.5 0.54 甲苯液0.86 1.76 四氯化碳液 1.58 0.88 松木油液0.86 1.76 鲜蔬菜固/ 3.06-3.94 水液 1 4.19
果酒液 1.03 3.77
木材固0.35-0.9 3.77
羊毛固 1.32 1.36
锌固7.05 0.4
相对空(空气的密度是 1.29kg/m3)的比重15.8至21℃
比热15.8℃时kJ/Kg℃
空气气 1 1
氨气0.6 2.26
苯气 1.36
丁烷气 2 1.91 二氧化碳气 1.5 0.88 一氧化碳气0.97 1.07 氯气 2.5 0.5
乙烷气 1.1 2.09 乙烯气0.97 1.88 氟利昂-12 气/ 0.67 氢气0.07 14.32 硫化氢气 1.2 1.05 甲烷气0.55 2.51 氮气0.97 1.06 汽气 1.1 0.94 丙烷气 1.5 1.93 二氧化硫气/ 0.68 水蒸汽气 2.3 1.9
几种常见物质的比热容
物质化学符号模型相态比热容量(基本)
J/(kg·K)
比热容量
(25℃)
J/(kg·K)
氢H 2 气14000 14300 氦He 1 气5190 5193.2 氨NH3 4 气2055 2050 氖Ne 1 气1030 1030.1 锂Li 1 固3580 3582 乙醇CH3CH2OH 9 液2460 2440 汽油混混液2200 2220
石蜡CnH2n+2 62至
122
固2200 2500
甲烷CH4 5 气2160 2156 油混混液2000 2000 软木塞混混固2000 2000 乙烷C2H6 8 气1730 1729 尼龙混混固1700 1720
乙炔C2H2 4 气1500 1511
聚苯乙烯CH2 3 固1300 1300 硫化氢H2S 3 气1100 1105 氮N 2 气1040 1042 空气(室温)混混气1030 1012
空气(海平面、干燥、
混混气1005 1035 0℃)
氧O 2 气920 918 二氧化碳CO2 3 气840 839 一氧化碳CO 2 气1040 1042 铝Al 1 固900 897 石绵混混固840 847 陶瓷混混固840 837 氟 F 2 气820 823.9 砖混混固750 750 石墨 C 1 固720 710 四氟甲烷CF4 5 气660 659.1 二氧化硫SO2 3 气600 620 玻璃混混固600 84 氯Cl2 2 气520 520 钻石 C 1 固502 509.1 钢混混固450 450 铁Fe 1 固450 444 黄铜Cu,Zn 混固380 377 铜Cu 1 固385 386 银Ag 1 固235 233
汞Hg 1 液139 140
固135 135 铂Pt
1
金Au 1 固129 126
铅Pb 1 固125 128
水蒸气(水)H2O 3 气1850 1850 水H2O 3 液4200 4186 冰(水)H2O 3 固2060 2050 (-10℃)。