空气比热容温度对照表
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干空气的物理性质温度t/ 0x09密度p /kg -3比定压热容cp/kJ •-kgy\x09 导热系数入/102W・m-1 •41\x09 粘度止/105Pa &09普兰德数Pr质量的物质,在温度升高时,所吸收的热量与该物质的质量和升高的温度乘积之比,称做这种物质的比热容(比热),用符号c表示。
其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文或焦耳每千克每摄氏度。
J 是指焦耳,K是指热力学温标,即令 1 千克的物质的温度上升(或下降)1 开尔文所需的能量。
根据此定理,便可得出以下公式:Q 为吸收(或放出)的热量;m是物体的质量,AT是吸热(或放热)后温度的变化量,初中的教材里把AT写成At,其实这是不规范的(我们生活中常用C作为温度的单位,很少用K,而且△ T=A t ,因此中学阶段都肥t ,但国际或更高等的科学领域仍用AT)。
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 吸收或放出的能量。
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 C或1K所吸收或放出的热量。
比热容是指没有相变化和化学变化时,一定量均相物质温度升高1K所需的热量利用比热容的概念可以类推出表示1mol物质升高1K所需的热量的摩尔热容。
与比热相关的热量计算公式:Q=cmA T Q吸(放)=cm(T初-T末)其中c为比热,m为质量,Q为能量热量。
吸热时为Q=cm A T升(用实际升高温度减物体初温),放热时为Q=cm AT降(用实际初温减降后温度)。
或者Q=cmA T=cm(T 末-T初),Q>0时为吸热,Q<0时为放热。
各温度下空气的比热容摘要:1.引言2.空气的比热容的定义和单位3.各温度下空气的比热容的变化4.各温度下空气的比热容的实际应用5.结论正文:1.引言空气是我们生活中最常见的物质之一,它是由氧气、氮气、氩气等气体组成的混合物。
在物理学中,空气的比热容被定义为单位质量的空气在温度改变时所吸收或释放的热量。
比热容的单位是焦耳/(千克·开尔文),通常用来衡量物质的热惯性大小。
在本文中,我们将讨论各温度下空气的比热容。
2.空气的比热容的定义和单位空气的比热容是指在恒定压力下,单位质量的空气在温度改变时所吸收或释放的热量。
比热容的单位是焦耳/(千克·开尔文),与水的比热容相比,空气的比热容较小,这意味着空气在吸收或放出相同的热量时,其温度变化较大。
3.各温度下空气的比热容的变化空气的比热容随温度的变化而变化。
一般来说,空气的比热容随着温度的升高而增大。
在0°C 到100°C 的温度范围内,空气的比热容从大约1.003 kJ/(kg·K)增加到大约1.011 kJ/(kg·K)。
然而,当温度超过100°C时,空气的比热容开始减小。
这是因为在高温下,空气的分子运动变得更加剧烈,导致其热惯性降低。
4.各温度下空气的比热容的实际应用空气的比热容在许多实际应用中具有重要意义。
例如,在气象学中,空气的比热容用于预测天气和气候变化。
由于空气的比热容较小,因此在白天,阳光照射在地面上,地面吸收热量后升温,导致空气温度也升高。
而在夜晚,地面散热,空气也会随之降温。
这种温度变化导致了风的产生,从而影响天气和气候。
此外,在空调和供暖系统中,空气的比热容也是一个重要参数。
空调和供暖系统需要根据空气的比热容来计算所需的能量,以保持室内温度的恒定。
5.结论空气的比热容是一个重要的物理参数,它反映了空气在温度改变时所吸收或释放的热量。
空气的比热容随温度的变化而变化,在0°C 到100°C 的温度范围内,空气的比热容从大约1.003 kJ/(kg·K)增加到大约1.011 kJ/(kg·K)。
空气比热容温度对照表
比热容:
例如如图,同时加热时,沙子吸热温度升高的快,说明了不同物质吸热的本领是不一样的,这种差异性用比热容来描述。
注意:加热方式相同时,水和沙子在相同时间内吸收的热量是一样多的。
(1)定义:单位质量的某种物质,温度升高(或降低)l℃时所吸收(或放出)的热量叫做这种物质的比热容。
(2) 意义:反映条件相同的情况下,物质吸热本领的物理量。
(3) 单位:J/(kg·℃)读作焦每千克摄氏度。
(4)比热容表:各种物质的比热容可以在比热容表中查到,从表中可以看出,物质不同,比热容也不同,可见比热容是物质的特性之一。
注意:(1)一般来说,液体的比热比固体的大(水银除外)有些不同物体的比热容是相等的。
(2)用同一热源加热时,不同物体在相同时间内吸收的热量是相等的。
各温度下空气的比热容
摘要:
1.空气的比热容的定义和重要性
2.各温度下空气的比热容的数据和变化趋势
3.空气的比热容对环境和人类的影响
4.结论
正文:
空气是我们生活中必不可少的元素,它对我们生活的影响无处不在。
而空气的比热容,则是衡量空气吸热能力的一个重要参数,对于理解和研究空气的热力学性质有着重要的意义。
比热容,指的是单位质量的物质在温度改变时所吸收或释放的热量。
对于空气而言,其比热容会随着温度的变化而变化。
根据科学研究,我们可以得出各温度下空气的比热容的数据和变化趋势。
一般来说,空气的比热容随着温度的升高而增大,这是一个普遍的趋势。
但是,具体的数据变化则会受到许多因素的影响,如空气的组成、压力等。
空气的比热容对环境和人类的影响也是不可忽视的。
它直接影响着空气的热传导效率,进而影响到气候和生态环境。
此外,它也与能源利用、建筑设计等领域有着密切的关系。
因此,对于空气的比热容的研究,不仅可以提高我们对空气的理解,也有助于我们更好地利用和保护空气资源。
总的来说,各温度下空气的比热容是一个复杂而又重要的问题。
对于它的研究,不仅可以提高我们对空气的理解,也有助于我们更好地利用和保护空气
资源。
气体在不同的状态过程中,温度变化相同,所吸收(放出)的热量是不同的。
在等压过程中,一摩尔气体温度升高(降低)1k时,所吸收(放出)的热量称为定压摩尔热容量,以Cp表示;在等容过程中,一摩尔气体温度升高(降低)1k 时所吸收(放出)的热量称为定容摩尔热容量以Cv表示。
因此可以定义=,我们称之为比热容比,当将空气视为理想气体时=1.40湿比热容以单位千克绝干气体为基准,将(1+H)kg湿空气温度升高或降低1oC所需要吸收或放出的热量,称为湿空气的比热容,简称湿比热容,用cH表示,单位为kJ/(kg 干空气.K)cH=ca+cvH (12-9)式中,ca—干空气的比热容,kJ/(kg.K);cv—水汽的比热容,kJ/(kg.K).在常用的温度范围内,ca≈ 1.01kJ(kgK),cv≈ 1.88kJ(kgK),将这些数据代入式(12—9),得CH=1.01+1.88H(12—10)上式表明,湿比热容只是温度的函数空气的密度大小与气温等因素有关,我们一般采用的空气密度是指在标准状态下,密度为1.29千克每立方米,空气的压力大小与大气压与受力面有关,我估计楼主问的是空气的压强吧?在标准状态下,大气压强76CM汞柱高!你也可以换算成其它单位。
空气的浓度这个概念一般很少采用,严格意义上可以理解为每立方米空气的质量,这与空气密度是一个概念。
在气象上,空气有湿度一说,那是指空气中的含水量,湿度越大,说明空气中的水份越高。
自下而上来看,为对流层,平流层,中间层,暖层,散逸层.自地球表面向上,随高度的增加空气愈来愈稀薄。
大气的上界可延伸到2000~3000公里的高度。
在垂直方向上,大气的物理性质有明显的差异。
根据气温的垂直分布、大气扰动程度、电离现象等特征,一般将大气分为五层。
对流层对流层是大气的最下层。
它的高度因纬度和季节而异。
就纬度而言,低纬度平均为17~18公里;中纬度平均为10~12公里;高纬度仅8~9公里。
空气比热容温度对照表
空气的比热容与温度有关,温度为250K时,空气的定压比热容cp=1.003kJ/(kg*K).,300K时,空气的定压比热容
cp=1.005kJ/(kg*K)。
常温下的空气是无色无味的气体,液态空气则是一种易流动的浅黄色液体。
一般当空气被液化时二氧化碳已经清除掉,因而液态空气的组成是20.95%氧,78.12%氮和0.93%氩,其它组分含量甚微,可以略而不计。
在0℃及一个标准大气压下(1.013×10^5 Pa)空气密度为1.293g/L 。
把气体在0℃和一个标准大气压下的状态称为标准状态,空气在标准状态下可视为理想气体,其摩尔体积为22.4L/ mol。
空气的比热容没有确定值,即便是在温度确定时,通常使用定压比热容或定容比热容来反映空气比热容的大小,这两者都与温度有关(温差不太大时可认为基本相等)。
一定质量的物质,在温度升高时,所吸收的热量与该物质的质量和升高的温度乘积之比,称做这种物质的比热容(比热),用符号c表示。
其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文[J /(kg·K) ]或焦耳每千克每摄氏度[J /(kg·℃)]。
J是指焦耳,K是指热力学温标,即令1千克的物质的温度上升(或下降)1开尔文所需的能量。
在普通物理实验中,测定空气比热容比的常用方法有绝热膨胀法、振动法、EDA 方法等。