Удельная теплоемкость серебра

Удельная теплоемкость серебра.

 

 

Удельная теплоемкость серебра:

Теплоёмкость – это количество теплоты, поглощаемой (выделяемой) всем телом в процессе нагревания (остывания) на 1 Кельвин.

Удельная теплоёмкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1 кг для того, чтобы его температура изменилась на 1 Кельвин.

Удельная теплоемкость обозначается буквой c и измеряется в Дж/(кг·К).

с = Q / (m·ΔT),

где Q – количество теплоты, полученное веществом при нагреве (или выделившееся при охлаждении),

m – масса нагреваемого (охлаждающегося) вещества,

ΔT – разность конечной и начальной температур вещества.

Удельная теплоемкость серебра (с) составляет 0,234 кДж/(кг·К).

Удельная теплоемкость серебра приведена при температуре 0 °C.

Необходимо иметь в виду, что на значение удельной теплоёмкости вещества влияет температура вещества и другие термодинамические параметры (объем, давление  и пр.), а также то, каким образом происходило изменение этих термодинамических параметров (например, при постоянном давлении или при постоянном объеме).

Точное значение удельной теплоемкости металлов в зависимости от термодинамических условий (температуры, объема, давления и пр.) необходимо смотреть в справочниках.

 

Источник: Бухмиров В.В., Ракутина Д.В., Солнышкова Ю.С. Справочные материалы для решения задач по курсу «Тепломассообмен» / ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2009.

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

 

Найти что-нибудь еще?

Похожие записи:

карта сайта

 

Коэффициент востребованности 104

молярные теплоемкости

молярные теплоемкости


Задача 10136

Определить молярные теплоемкости газа, если его удельные теплоемкости cv = 10,4 кДж/(кг·К) и сp = 14,6 кДж/(кг·К).


Задача 10481

Вычислить характеристическую температуру Дебая для железа, если при температуре Т = 20 К молярная теплоемкость железа Сm = 0,226 Дж/(К?моль). Условие Т << θD считать выполненным.


Задача 10487

Молярная теплоемкость Cm серебра при температуре Т = 20 К оказалась равной 1,65 Дж/(моль•К). Вычислить по значению теплоемкости характеристическую температуру θd. Условие Т << θd считать выполненным.


Задача 12385

Вычислить максимальную частоту ωmax Дебая, если известно, что молярная теплоемкость С

m серебра при Т = 20 К равна 1,7 Дж/(моль·К).


Задача 17995

Железо массой 1 кг при температуре 100°С находится в тепловом контакте с таким же куском железа при 0°С. Чему будет равно изменение энтропии при достижении равновесной температуры 50°С? Считать, что молярная теплоемкость железа 25,14 Дж/К.


Задача 20754

Молярные теплоемкости молекулярного водорода (при условии, что связь атомов в молекуле – жесткая) в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 соответственно. Определите отношение С

2/С1.


Задача 21188

Вычислить молярную теплоемкость при постоянном давлении Ср водяного пара (Н2О) двумя способами: а) когда заданы удельная теплоёмкость сР = 1,83 кДж/(кг·К) и молярная масса М = 18 г/моль; б) когда известно число степеней свободы молекулы Н2О.


Задача 21296

Рассчитайте молярную теплоемкость сплава при указанной температуре.

Состав сплава% массыТемпература, КТемпература плавления
Mg44,0620651
Mn46,01260
Cu10,01083
Значения коэффициентов a, b, c’ уравнения Cp = f(T): Cp = 4,184·(a+b·T+c’·T).
Состав сплава% массыТемпература, КТемпература плавления
Mg6,141,50–0,78
Mn5,703,38–0,38
Cu5,871,00–0,287

Физика твёрдого тела

  1. Вычислить количество тепла, необходимого для нагревания кристалла меди массой 100 г от 10 К до 20 К. Характеристическая температура Дебая для меди TD = 339 К.

  2. Зная, что для алмаза характеристическая температура Дебая 1910 К, вычислить его удельную теплоёмкость при температуре 30 К.

  3. Молярная теплоёмкость серебра при температуре 20 К равна 1,65 Дж/(моль·К). Чему равна характеристическая температура Дебая для серебра? Считать, что условие Т<<ТD выполнено.

  4. Вычислить теплоёмкость цинка массой 100 г при температуре 10 К. Характеристическая температура Дебая для цинка равна 308 К.

  5. Вычислить удельную теплоёмкость хлористого натрия при температуре Т = 0,01ТD.

  6. На нагревание металлического предмета массой 100 г от 20°С до 50°С затрачено 8,3 кДж тепла. Определить, из какого металла изготовлен предмет, если указанный интервал температур выше характеристической температуры Дебая.

  7. Вычислить температуру, при которой теплоёмкость электронного газа будет равна теплоёмкости кристаллической решётки алюминия.

  8. Вычислить относительный вклад электронного газа в общую теплоёмкость серебра при комнатной температуре (27°С), при температуре 3 К и при температуре 3000 К.

  9. Оценить максимальное значение импульса фонона в серебре. Скорость распространения звука в серебре 3,7 км/с, плотность серебра 10,5 г/см3, молярная масса серебра 108 г/моль. Фотон какой длины волны обладал бы таким же импульсом?

  10. Вычислить изменение энтропии 100 г кристаллического хлористого натрия при его нагревании от 10 К до 25 К. Характеристическая температура Дебая для хлористого натрия 320 К.

Библиографический список

  1. Трофимова Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова. М., 2006. 560 с.

  2. Детлаф А. А. Курс физики / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. М., 2001. 607 с.

  3. Трофимова Т. И. Краткий курс физики / Т. И. Трофимова. М., 2006. 352 с.

  4. Яворский Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф. М., 1990. 622 с.

  5. Савельев И. В. Курс физики / И. В. Савельев. М., 2005. Т. 3. 320 с.

  6. Е п и ф а н о в Г.

    И. Физика твердого тела / Г. И. Е п и ф а н о в. М., 1977. 288 с.

  7. Б у ш м а н о в Б. Н. Физика твердого тела / Б. Н. Б у ш м а н о в, Ю. А. Х р о м о в. М., 1971. 224 с.

  8. Крохин С.Н. Краткий курс физики. Часть 3. / С.Н. Крохин, Л.А. Литневский Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2012.

  9. Курманов Р.С. Оптика. Задачи / Р.С. Курманов, О.И. Сердюк, Г.Б. Тодер. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2003.

  10. Гончар И.И. Элементы квантовой механики / И.И. Гончар, И.А. Дроздова. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2009.

  11. Гончар И.И. Основы квантовой физики в задачах / И.И. Гончар, Л.А. Литневский. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2008.

  12. Гончар И.И. Методические указания к решению задач при изучении разделов физики «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая и атомная физика» / И. И. Гончар, И.А. Дроздова. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2005.

  13. Аронова Т.А. Методические указания для подготовки студентов к тестированию по разделам физики «Колебания и волны», «Волновая оптика», «Квантовая физика» / Т.А. Аронова, О.И. Сердюк. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2010. 36 с.

  14. Аронова Т.А. Методические указания для подготовки студентов к тестированию по разделам физики «Статистическая физика» и «Физика твердого тела» / Т.А. Аронова, О.И. Сердюк, Г.Б. Тодер. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. 39 с.

  15. Гончар И.И. Элементы статистической физики: классические и квантовые распределения / И.И. Гончар, С.Н. Крохин, Г.Б. Тодер. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица П.1

Десятичные приставки

Наименование

Обозначение

Отноше-

ние

Наимено-вание

Обозначение

Отноше-

ние

деци

санти

милли

микро

нано

пико

д

с

м

мк

н

п

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

дека

гекто

кило

мега

гига

тера

да

г

к

М

Г

Т

101

102

103

106

109

1012

Таблица П. 2

Показатель преломления

Вещество

Показатель

Вещество

Показатель

Вода

Стекло

Кварц

1,33

1,50

1,46

Бензол

Глицерин

Алмаз

1,60

1,47

2,42

Т а б л и ц а П.3

Работа выхода электрона из металла

Металл

Ав, эВ

Металл

Ав, эВ

Алюминий

Железо

Литий

Медь

3,74

4,36

2,39

4,47

Никель

Платина

Серебро

Цинк

4,84

5,29

4,28

3,74

Таблица П. 4

Интервалы длины волн и частоты и соответствующие

им цвета видимой части спектра

Цвет спектра

Длина волны, нм

Частота, ТГц

Красный

Оранжевый

Желтый

Зеленый

Голубой

Синий

Фиолетовый

760 – 620

620 – 590

590 – 560

560 – 500

500 – 480

480 – 450

450 – 380

395 – 483

483 – 508

508 – 536

536 – 600

600 – 625

625 – 666

666 – 789

Т а б л и ц а П. 5

Заряд и масса частиц

Частица

Заряд, Кл

Масса, кг

Электрон

Протон

Альфа-частица

1,60·1019

+1,60·1019

+3,20·1019

9,11·1031

1,67·1027

6,64·1027

Т а б л и ц а П.6

Молярная масса и число степеней свободы молекул газа

Газ

Молярная масса М, г/моль

Число степеней свободы i

Водород H2

Гелий He

Азот N2

Кислород O2

Углекислый газ CO2

Сернистый газ SO2

2

4

28

32

44

64

5

3

5

5

6

6

Т а б л и ц а П. 7

Характеристическая температура Дебая для некоторых

химических элементов и соединений

Элемент

ТD, К

Элемент

ТD, К

Элемент

ТD, К

Be

Mg

Ca

La

Ti

Pt

V

Nb

Ta

Cr

Mo

W

1160

406

219

132

278

229

273

252

231

402

425

(379)

Fe

Co

Ni

Pd

NaCl

KCl

Cu

Ag

Au

Zn

Cd

Hg

467

445

456

275

320

227

339

225

165

308

300

(60 – 90)

Al

In

Tl

C (алмаз)

Si

Ge

Sn (серое)

Sn (белое)

Pb

Bi

KBr

CaF2

418

109

89

1910

658

366

212

189

94,5

117

174

474

Т а б л и ц а П. 8

П р и м е ч а н и я.

  1. Ускорение свободного падения на поверхности Земли g =  9,81 м/с2.

  2. Электрическая постоянная ke = 9109 Нм2/кг2; ke = 1/(4πε0), где ε0 = 8,851012 Ф/м.

  3. Магнитная постоянная km = 107 Тлм/А; km = μ0/(4π), где μ0 = 4π107 Гн/м.

  4. Скорость света в вакууме с = 3,0108 м/с.

  5. Постоянная Планка h = 6,631034 Джс.

  6. 1 эВ = 1,6·10-19 Дж.

  7. Т, К = t°, С + 273.

Учебное издание

КРОХИН Сергей Николаевич,

СОСНОВСКИЙ Юрий Михайлович

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3

ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА

_______________________

Редактор Т. С. Паршикова

* * *

Подписано в печать . 08.2007. Формат 60  841/16.

Плоская печать. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1.9. Уч.-изд. л. 2,1.

Тираж 800 экз. Заказ .

* *

Редакционно-издательский отдел ОмГУПСа

Типография ОмГУПСа

*

Повторение и обобщение пройденного. Самостоятельная работа | Поурочные планы по физике 8 класс

Повторение и обобщение пройденного. Самостоятельная работа