焓與比熱的區別,標準焓與比熱的換算公式

時間 2021-08-11 17:27:37

1樓:心的舞臺

一、性質不同

1、焓:熱力學中表徵物質系統能量的一個重要狀態參量,常用符號h表示。

2、比熱:是沒有相變化和化學變化時,一定量均相物質溫度升高1k所需的熱量。

二、 應用不同

1、焓:對於均勻體系的簡單狀態變化,由於吸熱時體系的溫度升高,因此高溫物質的焓要高於低溫物質的焓。對於相變化,如固體變為液體,固體變為氣體即液體變為氣體都要吸收熱量,所以同種物質的不同聚集狀態在同一溫度下的焓值不想等,h(g)>h(l)>h(s)。

2、比熱:第一是一定質量的水吸收(或放出)很多的熱而自身的溫度卻變化不大,有利於調節氣候;第二是一定質量的水升高(或降低)一定溫度吸熱(或放熱)很多,有利於用水作冷卻劑或取暖。

比熱容的計算:

一般情況下,熱容與比熱容均為溫度的函式,但在溫度變化範圍不太大時,可近似地看為常量。於是有q=c(t2-t1)=mc(t2-t1)。如令溫度改變數δt=t2-t1,則有q=cmδt。

這是中學中用比熱容來計算熱量的基本公式。

在英文中,比熱容被稱為:specific heat capacity(shc)。

用比熱容計算熱能的公式為:能量=質量×比熱×溫度變化。

2樓:孫悟空

焓是一個狀態函式,也就是說,系統的狀態一定,焓的值就定了。 焓的定義式(物理意義)是這樣的:h=u+pv [焓=流動內能+推動功] 其中u表示熱力學能,也稱為內能(internal energy),即系統內部的所有能量; p是系統的壓力(pressure),v是系統的體積(volume) 。

焓的物理意義可以理解為恆壓和只做體積功的特殊條件下,q=δh,即反應的熱量變化。因為只有在此條件下,焓才表現出它的特性。例如恆壓下對物質加熱,則物質吸熱後溫度升高,δh>0,所以物質在高溫時的焓大於它在低溫時的焓。

又如對於恆壓下的放熱化學反應,δh<0,所以生成物的焓小於反應物的焓。

培根從摩擦生熱等現象中得出“熱是一種膨脹的、被約束的而在其鬥爭中作用於物體的較小粒子之上的運動”,這種看法影響了許多科學家。

波義耳看到鐵釘被捶擊後會生熱,想到鐵釘內部產生了強烈的運動,所以認為熱是“物體各部分發生強烈而雜亂的運動”;笛卡爾把熱看作是物質粒子的一種旋轉運動。胡克用顯微鏡觀察了火花,認為熱“並不是什麼其他的東西,而是一個物體的各個部分的非常活躍和極其猛烈的運動。”牛頓也指出物體的粒子“因運動而發熱”。

洛克甚至還認識到“極度的冷是不可覺察的粒子的運動的停止”。

羅蒙諾索夫提出瞭如下的見解:“熱的充分根源在於運動”,即熱是物質的運動,運動著的是物體內那些為肉眼所看不見的細小微粒;微粒本身是球狀的,因為只有這樣,固體變熱時才能保持它的外形;熱量從高溫物體傳給低溫物體的原因,是由於高溫物體中的微粒把運動傳給低溫物體中的微粒造成的,而且給出的運動的量與接受的運動量相等,一物體使另一物體變熱時,它自身便會變冷,這就肯定了運動守恆在熱現象中的正確性;氣體分子的運動呈現一種“混亂交錯”的狀態,是雜亂無規則的。

但總的說來,熱是運動的觀點尚缺乏足夠的實驗根據,所以還不能形成為科學理論。

法國科學家和哲學家伽桑狄認為,運動著的原子是構成萬物的最原始的、不可再分的世界要素,同樣,熱和冷也都是由特殊的“熱原子”和“冷原子”引起的。它們非常細緻,有球的形狀,非常活潑,因而能滲透到一切物體之中。這個觀念,把人們引向“熱質說”。

熱質說簡易地解釋了當時發現的大部分熱學現象:物體溫度的變化是吸收或放出熱質引起的;熱傳導是熱質的流動,對流是載有熱質的物體的流動,輻射是熱質的傳播;物體受熱膨脹是因為熱質粒子間的相互排斥;物質狀態變化時的“潛熱”是物持粒子與熱質發生“準化學反應”的結果;摩擦或碰撞的生熱現象,是同上於“潛熱”被擠壓出來以及物質的比熱變小的結果;等等。由於熱質的物質性,所以它也遵從物質守恆定律,這是混合量熱法的理論根據。

標準焓與比熱的換算公式

3樓:春風醉酒

^^中文單位換算bai

公式1焦耳

du/(公斤·k)=1×zhi10^-3焦耳/(克·℃)=2.389×10^-4千卡dao/(公斤·℃)=2.389×10^-4英熱單位內/(磅·℉)=2.

389×10^-4攝氏熱容單位/(磅·℃)=1.02×10^-1(公斤·米)/(公斤·℃)

英文單位換算公式

1[j/(kg·k)]=1×10^-3[j/(g·℃)]=2.389×10^-4[kcal/(kg·℃)]=2.389×10^-4[btu/(lb·℉)]=2.

389×10^-4[chu/(lb·℃)]=1.02×10^-1[kg·m/(kg·℃)]

為什麼結晶性塑料的比熱和熱焓都比非晶性塑料高

4樓:長春北方化工灌裝裝置股份****

結晶性塑料和非結晶性塑料的區別;

結晶性塑料有明顯的熔點,固體時分子呈規則排列;

結晶對塑料效能的影響;1)力學效能;結晶使塑料變脆(耐衝擊強度下降),韌性較強,延展;2)光學效能;結晶使塑料不透明,因為晶區與非晶區的介面會發生光;3)熱效能;結晶性塑料在溫度升高時不出現高彈態,溫度升高至熔;4)耐溶劑性,滲透性等得到

結晶性塑料有明顯的熔點,固體時分子呈規則排列。規則排列區域稱為晶區,無序排列區域稱為非晶區,晶區所佔的百分比稱為結晶度,通常結晶度在80%以上的聚合物稱為結晶性塑料。常見的結晶性塑料有:

pe、pp、pa、pom、pbt(聚對苯二甲酸丁二醇酯polybutylene terephthalate)、pet(聚對苯二甲酸乙二酯polyethylene terephthalate)、pvdf(聚偏氟乙烯)、ptfe、lcp、pps、peek等。

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