常见物质比热容

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比热容

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。

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比压不变的条件下,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比容不变的条件下,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。

在中学范围内,简单(不严格)的定义为: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。

单位比热的单位是复合单位。

在国际单位制中,能量、功、热量的主单位统一为焦耳,温度的主单位是开尔文,因此比热容的主单位为J/(kg·K),读作“焦[耳]每千克开”。

([]内的字可以省略。

)常用单位: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。

计算基本计算设有一质量为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。

常见物质比热容 (2)

常见物质比热容 (2)
0.07
14.32
硫化氢

1.2
1.05
甲烷

0.55
2.51


0.97
1.06


1.1
0.94
丙烷

1.5
1.93
二氧化硫

/
0.68
水蒸汽

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)

H
2

14000
14300

He
Aroclor

1.44
1.17
石棉板

0.88
0.8
沥青

1
1.76
固体沥青

1.1-1.5
0.92-1.67


0.84
1.72
砖墙

1.0-2.0
0.92
盐水-氯化钙25%

1.23
2.89
盐水-氯化钠25%

1.19
3.29
干粘土

1.9-2.4
0.94


1.2-1.8
1.09-1.55(4℃)
丝绸

1.25-1.35
1.38
烧碱50%

1.53
3.27
烧碱30%

1.33
3.52
豆油

0.92
1.0-1.38


7.9

比热容的计算公式

比热容的计算公式

比热容的计算公式一般为。

(c :比热容;Q :热量;m :物体质量;t :物体末温度;t0:物体初温度) 这是用来计算物体温度升高时的公式。

若物体降低时,则是用物体的初温度减去末温度。

即。

水的定压比热容经常会被用来计算吸收或放出的热量,水作为最常见的物质,它的比热数据较易获得,当实验要求精度不高时,可近似认为常压下水的定压比热为4.2kJ/KG.K,下面给出在不同压力,不同温度下的液态水的定压比热容Cp 的数据 (单位:KJ/KG.K ) 压力 x10 5 Pa温度(摄氏度)20501001502002503003501 4.217 4.182 4.1815 4.215 4.181 4.180 4.215 4.310 10 4.212 4.179 4.179 4.214 4.30850 4.191 4.166 4.170 4.205 4.296 4.477 4.855 3.299100 4.165 4.151 4.158 4.194 4.281 4.450 4.791 5.703 4.042 150 4.141 4.137 4.148 4.183 4.266 4.425 4.735 5.495 8.863 200 4.117 4.123 4.137 4.173 4.252 4.402 4.685 5.332 8.103 250 4.095 4.109 4.127 4.163 4.239 4.379 4.639 5.201 7.017 3004.073 4.097 4.1174.1534.2264.3584.5985.0916.451单位质量的某种物质,温度降低1度放出的热量,与它温度每升高一度吸收的热量相等,(或者温度每降低一度放出的热量相等)数值上也等于它的比热容。

物质化学符号模型相态比热容量(基本)比热容量(25℃)J/(kg·℃)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C2H5OH 9 液2460 2440汽油混混液2200 2220石蜡CnH2n+2 62至122固22002500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、0℃)混混气10051035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600 840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铂Pt 1 固135 135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2100 2050 (-10℃)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:⑴比热此表中单位为kj/(kg·℃)/ j/(kg·℃),两单位为千进制1kJ/(kg·℃)/=1×10³J/(kg·℃)⑵水的比热较大,金属的比热更小一些⑶c铝>c钢>c铁>c铅(c铅<c铁<c钢<c铝)。

初中物理常见的比热容

初中物理常见的比热容

初中物理常见的比热容
一、比热容的定义
比热容(Specific Heat Capacity)是衡量物质吸热或放热能力的物理量。

它是指单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量,或者温度降低1℃放出的热量。

二、比热容的符号与单位
比热容通常用符号C表示,单位是焦耳/千克·摄氏度(J/kg·℃)。

三、比热容的物理意义
比热容可以理解为物质在单位质量下改变单位温度时的吸热或放热能力。

它反映了物质吸热或放热的特性,是物质的重要物理属性之一。

四、比热容与温度的关系
物质的比热容与温度有关。

一般来说,物质的温度升高,其比热容会增大;而温度降低,其比热容会减小。

但也有例外,如水和冰在0℃以下比热容的变化情况较为特殊。

五、比热容的计算公式
比热容的计算公式为:C = Q/mΔt。

其中,Q表示热量,m表示质量,Δt表示温度变化。

使用这个公式,我们可以计算出物质的比热容。

六、比热容的实验测量
实验测量比热容是物理学中常见的实验之一。

通过测量物质在加热过程中的温度变化和吸收的热量,可以计算出物质的比热容。

实验方法包括混合法、冷却法、加热法等。

七、比热容的应用实例
比热容在生活和生产中有着广泛的应用。

例如,在空调和电暖器的设计中,需要考虑到不同物质的比热容;在农业领域,可以根据不同植物的比热容来估算其生长速度;在汽车工业中,可以通过改变发动机冷却液的比热容来提高发动机的效率。

此外,比热容还用于计算能源消耗、预测气候变化等方面。

不同物质的比热容

不同物质的比热容

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。

物质 化学符号 模型相态比热容量(基本) J/(kg·℃) 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C2H5OH 9 液 2460 2440 汽油混混 液 22002220 石蜡CnH2n+262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、0℃) 混混 气 1005 1035 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 840847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 铂Pt 1 固 135 135 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。

比热容表_精品文档

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比热容表引言比热容是物质在加热过程中所吸收或释放的热量与温度变化之间的关系。

它是物质的热性质之一,通常用来衡量物质的热惯量。

比热容的数值取决于物质的种类和状态,常用的物质比热容值可以在比热容表中查找。

比热容的定义比热容是指物质单位质量(或单位摩尔)在温度变化下吸收或释放的热量量。

当物质受热时,温度会上升,并吸收热量;反之,当物质被冷却时,温度会下降,并释放热量。

比热容反映了物质在温度变化过程中对热量的响应能力。

比热容的测量测量物质的比热容可以通过热容器法、热平衡法、电等效热法等多种方法进行。

其中,热容器法是最常用的方法之一。

它通过加热物质的容器,测量加热前后物质的温度变化和吸收的热量来计算比热容。

比热容表的作用比热容表是一种整理和记录各种物质比热容数值的工具。

它可以提供给科学家、研究人员和工程师在实际工作中使用。

比热容表中通常包含了不同物质在不同温度下的比热容数值,可以根据需要来查找相应物质的比热容。

比热容表的示例下面是一个比热容表的示例,列出了几种常见物质在不同温度下的比热容数值:物质温度(℃)比热容(J/g·℃)水0 4.18425 4.18650 4.191100 4.186150 4.179200 4.175250 4.173300 4.172铁0 0.45225 0.45250 0.452100 0.452150 0.452200 0.452250 0.452300 0.452空气0 1.00325 1.00550 1.009100 1.014150 1.020200 1.026250 1.032300 1.038以上是比热容表的一部分示例,根据实际需要可以查找更多不同物质的比热容数值。

总结比热容是衡量物质热性质的重要参数之一,它描述了物质在温度变化下对热量的响应能力。

通过比热容表,我们可以查找不同物质在不同温度下的比热容数值,以及物质的热特性。

比热容表的应用可以帮助科学家、研究人员和工程师在实际工作中进行相关计算和分析。

材料的比热容

材料的比热容材料的比热容是指单位质量的物质升高1摄氏度所需要的热量。

比热容是描述物质热性质的重要参数,它能够反映物质对热量的吸收和释放能力。

在工程和科学领域中,对材料的比热容有着广泛的应用,比如在热工学、材料加工、能源利用等方面。

首先,我们来看一下常见材料的比热容。

水的比热容是4.18 J/g·°C,铝的比热容是0.90 J/g·°C,铁的比热容是0.45 J/g·°C。

可以看出,不同材料的比热容是不同的,这也说明了材料的热性质是多样化的。

其次,比热容的大小与物质的性质有关。

比热容大的物质在吸收相同热量的情况下,温度的变化会比较小,而比热容小的物质在吸收相同热量的情况下,温度的变化会比较大。

这也说明了比热容与物质的热稳定性有着密切的关系。

另外,比热容还与物质的状态有关。

同一种物质在不同的状态下(比如固态、液态、气态)其比热容也会有所不同。

比如水在不同状态下的比热容分别为固态的2.09 J/g·°C,液态的4.18 J/g·°C,气态的2.03 J/g·°C。

这也说明了比热容与物质的状态有密切的关系。

最后,比热容的大小还受温度的影响。

通常情况下,比热容是随温度的变化而变化的,当温度较低时,比热容会随着温度的升高而逐渐增大,当温度较高时,比热容会随着温度的升高而逐渐减小。

总的来说,材料的比热容是一个重要的热性质参数,它能够反映物质对热量的吸收和释放能力。

比热容的大小与物质的性质、状态和温度都有着密切的关系。

对于工程和科学领域来说,对材料的比热容有着广泛的应用,能够帮助我们更好地理解和利用材料的热性质。

因此,对于材料的比热容有着深入的研究和应用价值。

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。

第二课时 比热容的应用和计算


4.新疆民谣“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。”反映了当地昼夜的温差较 大 (选填“大”或“小”),从比热容角度来看,这是由于___砂__石__的____ 比热容较小 。
5.(2020·济宁中考)将刚烧开的2L热水倒入保温瓶中,两天后小明估测水
温约为50℃,则热水的质量为
kg,保温瓶散失的热量约为
相关计算
【吸收热量】
Q吸 = cm(t2-t1)
【放出热量】
Q放 = cm(t1-t2)
相关现象
为什么海水和沙子在同一时刻的温度不一样?
相关现象
水稻是喜温作物,在每年三四月份育秧时,为了防止霜冻,傍晚常常在秧田 里灌一些水过夜,第二天太阳升起后,再把秧田里的水放掉,你能解释原因吗?
相关现象
汽车发动机应用循环流动水进行冷却,你能说出这么做的原理吗?
水 4.2×103 酒精 2.4×103 煤油 2.1×103
蓖麻油 1.8×103 砂石 0.92×103
铝 0.88×103
铁、钢0.46×103 铜 0.39×103 汞 0.14×103
冰 2.1×103
干泥土 0.84×103
铅 0.13×103
认识比热容
水的比热容的物理意义:1kg水每升高(降低)1℃需吸收(放出)热量 为4.2×103J。 物质的比热容跟密度相似,也是物质的属性之一,可以用比热容来 鉴别物质种类。
概念是( A )
A.比热容 C.热值
B.密度 D.功率
3.下表列出一些物质的比热容,根据表中数据,下列判断正确的是( C )
物质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

煤油



比热容/( J˙kg-1˙℃-1) 4.2×103 2.1×103 2.l×lO3 0.88×103 0.39×103

比热容计算公式及转换

比热容计算公式及转换比热容是物质的一个重要热力学性质,它用来描述物质在吸收或释放热量时的能力。

比热容计算公式可以帮助我们准确地计算物质的比热容。

在本文中,我们将介绍比热容的概念和计算公式,并探讨一些常见物质的比热容值。

一、什么是比热容?比热容是指单位质量物质吸收或释放单位温度变化时所需的热量。

它反映了物质对热量的吸收能力或释放能力。

比热容通常用符号C 表示,单位是J/(kg·K)。

二、比热容计算公式比热容的计算公式为:C = Q / (m·ΔT)其中,C表示比热容,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。

三、常见物质的比热容值不同物质的比热容值是不同的,下面是一些常见物质的比热容值:1. 水的比热容为4186 J/(kg·K)。

这意味着在单位质量的水温度升高1摄氏度时,需要吸收4186焦耳的热量。

2. 铁的比热容为452 J/(kg·K)。

相对于水来说,铁的比热容较小,这意味着在单位质量的铁温度升高1摄氏度时,需要吸收452焦耳的热量。

3. 铝的比热容为904 J/(kg·K)。

与铁相比,铝的比热容略大,说明铝需要吸收更多的热量才能使其温度升高。

4. 空气的比热容为1005 J/(kg·K)。

空气的比热容较大,这意味着在单位质量的空气温度升高1摄氏度时,需要吸收1005焦耳的热量。

四、比热容的应用比热容在工程、物理实验和日常生活中都有广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:1. 热容量计算:比热容可以用来计算物体在温度变化时所需的热量。

通过测量物体的质量和温度变化,可以准确计算出物体的比热容。

2. 热量传导:比热容也可以用来研究物质的热传导性质。

不同物质的比热容不同,热传导速度也不同。

比热容较大的物质在吸收或释放热量时速度较慢,而比热容较小的物质则反应较快。

3. 热量储存:比热容也可以用来研究热量的储存和释放。

比热容较大的物质可以在吸收大量热量后储存热能,而在需要时释放热能。

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乙烷
C2H6
8

1730
1729
尼龙



1700
1720
乙炔
C2H2
4

1500
1511
聚苯乙烯
CH2
3

1300
1300
硫化氢
H2S
3

1100
1105

N
2

1040
1042
空气(室温)



1030
1012
空气(海平面、干燥、0℃)



1005
1035

O
2

920
918
二氧化碳
CO2
3

2050 (-10℃)
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/
1.13
硫酸90%

1.84
1.47
硫酸60%

1.5
2.18
硫酸20%

1.14
3.52
钛(商用)

4.5
0.54
甲苯

0.86
1.76
四氯化碳

1.58
0.88
松木油

0.86
1.76
鲜蔬菜

/
3.06-3.94


1
4.19
果酒

1.03
3.77
木材

0.35-0.9
3.77
羊毛

1.32
1.36
840
839
一氧化碳
CO
2

1040
1042

Al
1

900
897
石绵



840
847
陶瓷



840
837

F
2

820
823.9




750
750
石墨
C
1

720
710
四氟甲烷
CF4
5

660
659.1
二氧化硫
SO2
3

600
620
玻璃



600
84

Cl2
2

520
520
钻石
C
1

502
丝绸

1.25-1.35
1.38
烧碱50%

1.53
3.27
烧碱30%

1.33
3.52
豆油

0.92
1.0-1.38


7.9
0.46
不锈钢300系列

8.04
0.5
蔗糖60%糖浆

1.29
3.1
蔗糖40%糖浆

1.18
2.76
糖,甘蔗及甜菜

1.66
1.26
硫磺

2
0.85
硫酸110%(发烟)

猪油

0.922.68铅来自固11.340.13
皮革

0.86-1.02
1.51
亚麻油

0.93
1.84
氧化镁85%

0.208
1.13
枫树浆

/
2.01
鲜猪肉

/
3.27
牛奶

1.03
3.77-3.89


8.9
0.46
硝酸95%

1.05
2.09
硝酸60%

1.37
2.68
硝酸10%

1.05
3.77
Aroclor

1.44
1.17
石棉板

0.88
0.8
沥青

1
1.76
固体沥青

1.1-1.5
0.92-1.67


0.84
1.72
砖墙

1.0-2.0
0.92
盐水-氯化钙25%

1.23
2.89
盐水-氯化钠25%

1.19
3.29
干粘土

1.9-2.4
0.94


1.2-1.8
1.09-1.55(4℃)
1

5190
5193.2

NH3
4

2055
2050

Ne
1

1030
1030.1

Li
1

3580
3582
乙醇
CH3CH2OH
9

2460
2440
汽油



2200
2220
石蜡
CnH2n+2
62至122

2200
2500
甲烷
CH4
5

2160
2156




2000
2000
软木塞



2000
2000
酚(碳酸)

1.07
2.34
磷酸20%

1.11
3.56
磷酸10%

1.05
3.89
邻苯二酸酐

1.53
0.97
硫化橡胶

1.10
1.74
SAE-SW(8#机油)

0.88
/
SAE-20(20#机油)

0.89
/
SAE-30(30#机油)

0.89
/


1.45-1.35
0.8
海水

1.03
3.94


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

1
1


0.6
2.26


1.36
丁烷

2
1.91
二氧化碳

1.5
0.88
一氧化碳

0.97
1.07


2.5
0.5
乙烷

1.1
2.09
乙烯

0.97
1.88
氟利昂-12

/
0.67


1#燃油(煤油)

0.81
1.97
2#燃油

0.86
1.84
3#燃油

0.88
1.8
4#燃油

0.9
1.76
5#燃油

0.93
1.72
6#燃油

0.95
1.67
API中部原油

0.85
1.84
API汽油

0.88
1.76


1.7-1.15
1.88
石蜡

0.86-0.91
2.6
熔融石蜡

0.9
2.89
鲜水果

3.35-3.68
汽油

0.73
2.22
耐热玻璃

2.25
0.84
玻璃棉

0.072
0.66
胶,2份水1份干胶

1.09
3.73
甘油100%(丙三醇)

1.26
2.43
蜂蜜

1.42
盐酸31.55%(氯化)

1.15
2.51
盐酸10%(氯化)

1.05
3.14


0.9
2.09
冰淇淋

2.93
0.07
14.32
硫化氢

1.2
1.05
甲烷

0.55
2.51


0.97
1.06


1.1
0.94
丙烷

1.5
1.93
二氧化硫

/
0.68
水蒸汽

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)

H
2

14000
14300

He
509.1




450
450

Fe
1

450
444
黄铜
Cu,Zn


380
377

Cu
1

385
386

Ag
1
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