常见物质比热容查询表及比热容概念名词解释
比热容

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。
常用物质的比热

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水酒精煤油比热容c4.22.42.1物质冰蓖麻油砂石比热容c2.11.80.92物质铝干泥土铁、钢比热容c0.880.840.46物质铜汞铅比热容c0.390.140.13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;(3)c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)=cm(t-t1)其中c为比热,m为质量,t为末温,t1为初温,Q为能量。
九年级物理比热容知识点

九年级物理比热容知识点
比热容(specific heat capacity)是物质单位质量在单位温度变化下所吸收(或放出)的热量,常用符号为C。
以下是九年级物理比热容的常见知识点:
1. 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所吸收(或放出)的热量。
数学上可以表示为:Q = m * C * ΔT,其中Q表示吸收或放出的热量,m表示物质的质量,C表示比热容,ΔT表示温度变化。
2. 比热容的单位:比热容的国际单位是焦耳/千克·摄氏度(J/(kg·℃)),也可以用卡/克·摄氏度(cal/(g·℃))表示。
3. 不同物质的比热容:不同的物质因其分子结构的不同而具有不同的比热容。
一般情况下,金属的比热容较小,而水等液体的比热容较大。
4. 比热容的实验测量:比热容可以通过实验测量得到。
一种常见的测量方法是使用热量计(calorimeter)。
通过在热量计中放入一定质量的物质,然后将该物质加热或冷却一定温度,根据测量所需的热量和温度变化,可以计算出物质的比热容。
5. 比热容的应用:比热容在日常生活和工业中都有广泛的应用。
比如,热水袋中的水的比热容大,可以通过吸收热量来保持热水袋的温度;工业上常常使用比热容来计算物质的热量变化。
6. 比热容的相关概念:在比热容的相关知识点中,还有一些常见的概念,如热量(heat)、温度(temperature)、热源(heat source)等。
以上是九年级物理比热容的一些常见知识点,希望对你有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
化学物质比热容

化学物质比热容化学物质比热容是描述物质热性质的重要参数之一。
比热容是指物质单位质量在单位温度变化下所吸收或放出的热量。
不同物质的比热容可以展现出其独特的热性质,对于热传导、热容量等方面具有重要的影响。
本文将从比热容的定义、测量方法、应用以及相关物性参数等方面进行介绍。
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所吸收或放出的热量。
一般用符号C表示,单位是焦耳/千克·开尔文(J/kg·K)或卡/克·开尔文(cal/g·K)。
比热容描述了物质对热量变化的响应能力,可以反映物质的热惯性。
二、比热容的测量方法测量物质的比热容可以采用多种方法,其中常用的方法有热容量计法和热差法。
1. 热容量计法:利用热容量计测量物质在恒定压力下的温度变化,从而计算出比热容。
这种方法适用于固体、液体和气体等不同状态的物质。
2. 热差法:通过将待测物质与已知比热容的参比物质放在同一热源中加热,测量两者温度变化的差异,从而计算出待测物质的比热容。
这种方法适用于固体和液体等状态的物质。
三、比热容的应用比热容在工业生产和科学研究中具有广泛的应用。
1. 热传导:比热容是描述物质传导热量的重要参数。
不同物质的比热容不同,热传导性能也会有所差异。
例如,金属具有较高的比热容,可以快速传导热量,而绝缘材料的比热容较低,传导热量相对较慢。
2. 热容量:比热容与物质的质量直接相关,可以用来计算物质在温度变化下所需吸收或释放的热量。
这在工业生产中具有重要的应用,例如在制冷空调领域,需要根据物质的比热容来确定制冷量和冷却时间。
3. 温度控制:比热容可以用来控制物质的温度变化。
通过调节物质的加热或冷却速度,可以控制物质的温度变化率,从而实现对物质的温度控制。
四、相关物性参数除了比热容外,还有一些与之相关的物性参数也具有重要的意义。
1. 密度:密度是指物质单位体积的质量,与比热容密切相关。
一般来说,密度越大,比热容越小。
常用固体、液体物质比热容

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 4.19Aroclor 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 1.843#燃油液0.88 1.84#燃油液0.9 1.765#燃油液0.93 1.726#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Pt1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℃)。
比热 热容 比热容

比热热容比热容比热、热容和比热容是热学中常见的概念。
比热(specific heat)指的是单位质量物质在温度变化时所吸收或放出的热量。
单位是J/(kg·K)。
热容(heat capacity)则是指系统需要吸收或释放的热量来使系统温度发生1K变化的定量度量。
单位是J/K。
比热容(specific heat capacity)则是指单位质量物质所吸收或释放的热量来使物质温度发生1K变化的定量度量,其单位为J/(kg·K)。
比热、热容和比热容都是描述物质热性质的量。
在热力学和实际工程中,它们都有着重要的应用。
比热可以用来计算物质对热的响应,例如在太阳辐射、电子束加热等过程中。
热容可以用来简单描述材料的热惯量,例如在加热产生热扩张等过程中。
比热容则是一个量纲更为明确的物理量,可以很容易地比较不同物质之间的热性质。
不同物质具有不同的比热、热容和比热容。
例如,在常温下,水的比热是4.18J/(g·K),热容是4.18J/K,比热容是1.00J/(g·K);而空气的比热是1.00J/(g·K),热容是1.01J/K,比热容是1.00J/(g·K)。
这意味着对于相同质量的水和空气,在相同的外界温度下,水的温度变化要比空气慢得多。
需要注意的是,比热、热容和比热容都可以随着温度和压力的变化而改变。
例如,许多物质在接近它们的熔点或沸点时,它们的比热和热容会发生剧烈的变化。
这些变化可以导致物质的相变或热力学不稳定性,因此在研究物质的热性质时需要对这些变化进行考虑。
总之,比热、热容和比热容是描述物质热性质的重要量。
它们可以用来计算物质的热响应、简单描述物质的热惯量和比较不同物质的热性质。
需要注意的是,这些量可以随着温度和压力的变化而改变,因此在研究物质的热性质时需要对这些变化进行考虑。
比热容的定义
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;。
比热容知识讲解
石灰比热容0.248kJ/(kg·℃) (注:100℃)。
石灰石平均比热容为0.59kJ/(kg•℃)2.石灰石物理性质石灰石的物理特性包括可磨性、堆积密度、吸水率等。
一般其密度为(1.9~2.8)x10³kg/m3,平均比热容为0.59kJ/(kg•℃)。
CaCO3在50℃时溶解度为0.038kg/m3,吸水率为O.6%~16.6%。
请问fyl800,是在哪里查到的这个数据?我也查了很多国内的工艺设计手册,但都没有查到“锅炉炉渣”的比热数据。
网上找到一篇美国文献,可以参考一下。
在计算时,我一般取0.25 Kcal/(Kg.C)。
比热容知识讲解1、比热容是物质的特性之一。
不同物质,比热一般不同。
2、比热容只与物质和状态有关。
与物质的质量、温度变化和吸热放热的多少均无关。
同种物质(状态相同)的比热容就相同。
3、,这个公式是比热容的计算式,但不决定式。
也就是说可用这个公式来计算比热容的大小,但比热容C的大小与Q、m、△t无关。
4、它反映了不同物质的吸热(或放热)本领的强弱。
比热大,吸热(或放热)本领强。
5、Q吸=Cm△t=Cm(t初—t末)6、Q放=Cm△t=Cm(t末—t初)7、绝热:Q吸=Q放(热平衡方程)水的比热容是水泥或骨料比热容的5倍。
部分物质的比热容kJ/(kg·℃)有一堆潮湿的砂子,测得其比热容是1.2X10^3J/kg°C,已知干砂子的比热容是0.9X10^3J/kg°C,则这堆砂子的含水的百分比是多少?(水的比热容是4.2X10^3J/kg°C)解:先取 1kg 湿沙子设含有m kg水,干沙子为(1-m)kg当湿沙子温度升高1°C时Q吸=1.2X10^3J又Q吸=Q干沙吸+Q水吸所以1.2×10^3J=0.9×10^3J/kg℃×(1-m)kg×1℃+4.2X10^3J/kg°C×mkg×1℃3.3m=0.3解得m=1/11kg则这堆砂子的含水的百分比是(1/11)/1× 100%=9.1%水泥的主要成分有:碳酸钙(caco3)二氧化矽(sio2)三氧化二铝(al2o3)三氧化二铁(fe2o3)依照特定的物理和化学标准规格所调制,必须谨慎监控原料配制过程。
《比热容》 知识清单
《比热容》知识清单一、什么是比热容比热容,简单来说,就是用来衡量物质吸收或放出热量能力的一个物理量。
想象一下,在同样的环境下,给相同质量的不同物质加热相同的时间,它们升高的温度却往往不同。
有的物质温度升得快,有的升得慢。
比热容就是反映这种差异的一个指标。
打个比方,就像不同的人对于食物的消化吸收能力不一样。
有的人大吃一顿可能体重就明显增加,而有的人却变化不大。
物质对于热量的“消化吸收”能力,就由比热容来描述。
二、比热容的定义与单位比热容的定义是:单位质量的某种物质,温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。
其国际单位是焦耳每千克摄氏度,符号是 J/(kg·℃)。
这就好像我们衡量一个人吃多少食物能长胖一斤,这里是衡量物质升高(或降低)一度需要多少热量。
三、常见物质的比热容在日常生活中,我们常见的物质,它们的比热容各不相同。
水的比热容是 42×10³ J/(kg·℃),这是一个相当大的值。
这也是为什么在海边,白天陆地升温快,海水升温慢;晚上陆地降温快,海水降温慢。
因为水需要吸收或放出很多的热量,温度才会有明显的变化。
金属的比热容通常较小,比如铁的比热容约为046×10³J/(kg·℃)。
所以金属很容易在受热时迅速升温。
而像沙子、石头等固体的比热容一般也比水小。
四、影响比热容的因素物质的比热容主要取决于物质的种类。
不同种类的物质,其分子结构和原子排列方式不同,这就决定了它们吸收和释放热量的能力不同。
但需要注意的是,比热容并不是固定不变的,它还会受到物质的状态、压强等因素的影响。
比如,水和冰是同一种物质的不同状态,水的比热容是 42×10³ J/(kg·℃),而冰的比热容约为 21×10³ J/(kg·℃)。
五、比热容的计算公式比热容的计算可以通过以下公式进行:Q =cmΔT其中,Q 表示吸收(或放出)的热量,单位是焦耳(J);c 表示比热容,单位是 J/(kg·℃);m 表示物质的质量,单位是千克(kg);ΔT 表示温度的变化量,单位是℃。
三、物质的比热容
B.物体的比热容跟物体吸收和放出的热量有关
C.物体的比热容是物质本身的一种特性
D.物体的质量越大它的比热容越大
4.下列说法正确的是( D )
A.一杯煤油用去一半,它的比热容减为原来的二分之一
B.吸收热量多的物质,比热一定大
C.高温物体放出的热量一定多
D.质量相等的水和煤油,吸收了相同的热量,煤油升高的 温度大于水升高的温度
答:…
例题2 日常生活中用冰吸热
保鲜食品.一块低温的冰块吸 收8.4×103J的热量,温度升高 10℃,冰块没有熔化.求这块冰 的质量.
m
Q ct
8.4 103 J
2.1103 J /kg ℃ 10℃
0.4kg
练一练:
1.下列物质的比热容发生改变的是( B )
A、一杯水倒掉半杯
10
20
时间/min
10.用两个完全相同的电加热器分别给水和煤油 加热,在此过程中,水和煤油的温度升高的一
样快。由此可以判定( C )
A.水的体积小于煤油的体积
B.水的体积大于煤油的体积
C.水的质量小于煤油的质量
D.水的质量大于煤油的质量
11、铜和铅的初温相同,它们比热 容之比是3:1,质量之比为2:3,吸收 相等的热量,则它们升高的温度之比 是( ) C A. 2 : 9 B. 9 : 2 C. 1 : 2 D. 无法确定
酒精
2.4×103
铜
0.39×103
冰
2.1×103
铝
0.88×103
水银
0.14×103
铅
0.13×103
A.汽车发动机用水来冷却效果好
B.液体的比热容都比固体大
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比热容(specificheatcapacity)又称比热容量,简称比热(specificheat),是单位质量物质的热容量,即是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。
混合物的比热容气体的比热容水的比热容较大的应用一、利用水的比热容大来调节气候二、利用水的比热容大来冷却或取暖常见物质的比热容混合物的比热容气体的比热容水的比热容较大的应用一、利用水的比热容大来调节气候二、利用水的比热容大来冷却或取暖编辑本段定义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开尔文(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和饱和状态比比热容测试仪热容三种。
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。
编辑本段单位比热容的单位是复合单位。
在国际单位制中,能量、功、热量的主单位统一为焦耳,温度的主单位是开尔文,因此比热容的国际单位为J/(kg·K),读作“焦[耳]每千克开[尔文]”。
([]内的字可以省略。
)常用单位:J/(kg·℃)、J/(g·℃)、kJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(kg·℃)等。
注意摄氏度和开尔文仅在温标表示上有所区别,在表示温差的量值意义上等价,因此这些单位中的℃和K可以任意互相替换。
例如“焦每千克摄氏度”和“焦每千克开”是等价的。
比热容表示物体吸热(或散热)能力的物理量编辑本段计算设有一质量为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/m*dQ/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,T1)CdT=m∫(T2,T1)cdT。
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=C(T2-T1)=mc(T2-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:SpecificHeatCapacity(SHC)。
用比热容计算热能的公式为:Energy=Mass×SpecificHeatCapacity×Temperaturechange可简写为:Energy=SHC×Mass×TempCh,Q=cmΔT。
与比热相关的热量计算公式:Q=cmΔT即Q吸(放)=cm(T初-T末)其中c为比热,m为质量,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=cm(T末-T初),Q>0时为吸热,Q<0时为放热。
(涉及到相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。
)编辑本段历史最初是在18世纪,苏格兰的物理学家兼化学家J.布莱克发现质量相同的不同物质,上升到相同温度所需的热量不同,而提出了比热容的概念。
几乎任何物质皆可测量比热容,如化学元素、化合物、合金、溶液,以及复合材料。
历史上,曾以水的比热来定义热量,将1克水升高1度所需的热量定义为1卡路里。
混合物的比热容加权平均计算: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,Cp=dH/dT,H为焓。
Cv定容比热容:体积不变,温度随压强改变时的热容,Cv=dU/dT,U为内能。
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:Cp*m*dT=Cv*m*dT+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=R*f/2Cv=Rs*f/2R=8.314J/(mol·K)迈耶公式:Cp=Cv+R比热容比:γ=Cp/Cv多方比热容:Cn=Cv-R/(n-1)=Cv*(γ-n)/(1-n)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(用定义的方法测量C=dQ/mdT)。
Dulong-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/(kg·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。
编辑本段水的比热容较大的应用水的比热容较大,在工农业生产和日常生活中有广泛的应用。
这个应用主要考虑两个方面,第一是一定质量的水吸收(或放出)很多的热而自身的温度却变化不多,有利于调节气候;第二是一定质量的水升高(或降低)一定温度吸热(或放热)很多,有利于用水作冷却剂或取暖。
一、利用水的比热容大来调节气候水的比热容较大,对于气候的变化有显着的影响。
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。
海陆风的形成原因与之类似。
1.对气温的影响据新华社消息,三峡水库蓄水后,这个世界上最大的人工湖将成为一个天然“空调”,使山城重庆的气候冬暖夏凉。
据估计,夏天气温可能会因此下降5℃,冬天气温可能会上升3到4℃。
2.热岛效应的缓解晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。
近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。
在缓解热岛效应方面,专家测算,一个中型城市环城绿化带树苗长成浓荫后,绿化带常年涵养水源相当于一座容积为1.14×10m的中型水库,由于水的比热容大,能使城区夏季高温下降1℃以上,有效缓解日益严重的“热岛效应”。
水库的建立,水的增加,而水的比热容大,在同样受冷受热时温度变化较小,从而使夏天的温度不会升得比过去高,冬天的温度不会下降的比过去低,使温度保持相对稳定,从而水库成为一个巨大的“天然空调”。
二、利用水的比热容大来冷却或取暖1.水冷系统的应用人们很早就开始用水来冷却发热的机器,在电脑CPU散热中可以利用散热片与CPU核心接触,使CPU 产生的热量通过热传导的方式传输到散热片上,然后利用风扇将散发到空气中的热量带走。
但水的比热容远远大于空气,因此可以用水代替空气作为散热介质,通过水泵将内能增加的水带走,组成水冷系统。
这样CPU产生的热量传输到水中后水的温度不会明显上升,散热性能优于上述直接利用空气和风扇的系统。
热机(例如汽车的发动机,发电厂的发电机等)的冷却系统也用水做为冷却液,也是利用了水的比热容大这一特性。
2.农业生产上的应用水稻是喜温作物,在每年三四月份育苗的时候,为了防止霜冻,农民普遍采用“浅水勤灌”的方法,即傍晚在秧田里灌一些水过夜,第二天太阳升起的时候,再把秧田中的水放掉。
根据水的比热容大的特性,在夜晚降温时,使秧苗的温度变化不大,对秧苗起了保温作用。
3.热水取暖冬季供热用的散热器、暖水袋。
4.其他诸如在炎热的夏天古代皇室用流水从屋顶上流下,起了防暑降温作用;夏威夷是太平洋深处的一个岛,那里气候宜人,是旅游度假的圣地,除了景色诱人之外,还有一个主要原因就是冬暖夏凉。
其它信息参见词条定压比热容、定容比热容。
编辑本段常见物质的比热容单位质量的某种物质,温度降低1度放出的热量,与它温度升高一度吸收的热量相等,数值上也等于它的比热容。
理论上说,常见液体和固体物质中,水的比热容最大对上表中数值的解释:(1)比热此表中单位为kJ/(kg·℃)/J/(kg·℃),两单位为千进制1kJ/(kg·℃)/=1*10³J/(kg·℃)(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,比热是物质的一种属性,因此,可以用比热的不同来(粗略地)鉴别不同的物质(注意有部分物质比热相当接近)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,比热值与物态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定的(忽略温度对比热的影响),但在不同的状态时,比热是不相同的。
例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,但一般情况下可以忽略。
比热容表中所给的比热数值是这些物质在常温下的平均值。
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。
常见气体的比热容(单位:kJ/(kg·K))Cp Cv氧气0.9090.649氢气14.059.934水蒸气1.842 1.381氮气1.0380.741。