Изменение температуры по теплоте (Дж; oz; cal th/(g·°C))

Изменение температуры по теплоте по исходным данным: модуль количества теплоты в Дж; масса в oz; удельная теплоёмкость в cal th/(g·°C). Ответ в К, пошаговый пример и границы применения уравнения.

Расчёт на устройстве
Дж
Энергия должна относиться к тому процессу, который описывает формула. Запас энергии, механическая работа и тепло требуют соответствующего энергетического баланса.
oz
Введите значение больше нуля. Измерьте массу выбранного тела или компонента; упаковка и другие части включаются только тогда, когда они относятся к описываемой системе.
cal th/(g·°C)
Введите значение больше нуля. Удельная теплоёмкость относится к единице массы вашего материала. Её значение должно соответствовать состоянию и температурному интервалу процесса.
Результат расчёта
Изменение температуры

0,05К

По указанным данным

Формула и пример расчёта

ΔT=Q/(m×c); входы переводятся в согласованные единицы умножением на коэффициент выбранной единицы.

Пример

Модуль количества теплоты = 100 Дж; Масса = 70,5479238992 oz; Удельная теплоёмкость = 0,239005736138 cal th/(g·°C). После согласования единиц: ΔT=Q/(m×c). Результат = 0,05 К.

Условия расчёта

  • Плавление, кипение и другие фазовые переходы сюда не включены. Удельную теплоёмкость нужно взять для своего материала и состояния, а не переносить условное значение примера. Потери в окружающую среду и нагрев ёмкости учитываются отдельными членами теплового баланса.
  • В знаменателях находятся следующие входы: масса, удельная теплоёмкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.
  • Значения примера условные. Точность результата ограничена точностью исходных измерений.

Что именно находит этот расчёт

Свяжите количество теплоты, массу, удельную теплоёмкость и изменение температуры тела. Можно найти неизвестную величину, когда остальные известны для одного процесса нагрева или охлаждения.

Искомая величина записывается в К. Эта страница предназначена для конкретного сочетания входов: модуль количества теплоты в Дж; масса в oz; удельная теплоёмкость в cal th/(g·°C). Подпись возле каждого поля является частью условия задачи. Меняя исходные измерения, сохраняйте их физический смысл и относите все параметры к одному образцу, участку или процессу.

Как подготовить измерения

Модуль количества теплоты: выбранная единица — джоули (Дж). Энергия должна относиться к тому процессу, который описывает формула. Запас энергии, механическая работа и тепло требуют соответствующего энергетического баланса. В демонстрационном наборе вводится 100 Дж, что соответствует 100 Дж. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Масса: выбранная единица — унции (обычные) (oz). Измерьте массу выбранного тела или компонента; упаковка и другие части включаются только тогда, когда они относятся к описываемой системе. В демонстрационном наборе вводится 70,5479238992 oz, что соответствует 2 кг. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Удельная теплоёмкость: выбранная единица — термохимические калории на грамм и градус Цельсия (cal th/(g·°C)). Удельная теплоёмкость относится к единице массы вашего материала. Её значение должно соответствовать состоянию и температурному интервалу процесса. В демонстрационном наборе вводится 0,239005736138 cal th/(g·°C), что соответствует 1 000 Дж/(кг·К). Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Уравнение и согласование единиц

При постоянной удельной теплоёмкости Q=mcΔT. В форме используется модуль изменения температуры и модуль количества теплоты. Если теплоёмкость заметно меняется по температуре, нужна средняя величина на данном интервале.

Используемое уравнение для этой неизвестной: ΔT=Q/(m×c). До его применения каждый вход переводится в согласованную единицу. Для данного набора перевод выглядит так: Модуль количества теплоты: 100 Дж × 1 = 100 Дж; Масса: 70,5479238992 oz × 0,028349523125 = 2 кг; Удельная теплоёмкость: 0,239005736138 cal th/(g·°C) × 4 184 = 1 000 Дж/(кг·К). Сначала выполните эти преобразования, затем подставляйте числа в уравнение. Итог уже имеет единицу К; дополнительный коэффициент выбранной входной единицы к нему не применяется.

Разбор численного примера

Модуль количества теплоты = 100 Дж; Масса = 70,5479238992 oz; Удельная теплоёмкость = 0,239005736138 cal th/(g·°C). После согласования единиц: ΔT=Q/(m×c). Результат = 0,05 К.

Полный набор после перевода: Модуль количества теплоты = 100 Дж; Масса = 2 кг; Удельная теплоёмкость = 1 000 Дж/(кг·К). Если проверяете этот пример вручную, сохраняйте коэффициенты без промежуточного округления и выполняйте операции в порядке уравнения. Полученный ответ 0,05 К относится к этому набору значений. В таблице меняется только первый вход, остальные остаются равными демонстрационным; это позволяет увидеть влияние одного параметра.

Как понимать итог

Разность температур в градусах Цельсия равна той же разности в кельвинах. Разность по Фаренгейту умножается на 5/9; прибавлять 273,15 или вычитать 32 не нужно. Знак теплового обмена определяется направлением процесса отдельно.

Единица ответа К фиксирована для этой задачи, даже если входы записаны в других единицах. При смене единицы исходное число нужно пересчитать так, чтобы физическая величина сохранилась. Если переписать только название единицы без изменения числа, получится другая исходная задача и другой результат.

Область применения и границы

Плавление, кипение и другие фазовые переходы сюда не включены. Удельную теплоёмкость нужно взять для своего материала и состояния, а не переносить условное значение примера. Потери в окружающую среду и нагрев ёмкости учитываются отдельными членами теплового баланса.

В знаменателях находятся следующие входы: масса, удельная теплоёмкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.

Источник методики: OpenStax: heat capacity and calorimetry. Для задач, основанных на определении удельной величины, преобразование является алгеброй этого определения; документ BIPM поясняет единицы SI. Коэффициенты перевода проверяются по определениям единиц и справочнику NIST. Эти ссылки не задают свойства вашего материала: такие исходные параметры нужно измерить или взять из документации к своей системе.

Меняем модуль количества теплоты, остальные входы сохраняем

Меняем модуль количества теплоты, остальные входы сохраняем
Модуль количества теплоты, ДжРезультат, К
500,025
1000,05
2000,1

Значения в таблице округлены для чтения. Для своей величины используйте калькулятор в начале страницы.

Частые вопросы

Какие единицы принимает эта страница?

Модуль количества теплоты: джоули (Дж); Масса: унции (обычные) (oz); Удельная теплоёмкость: термохимические калории на грамм и градус Цельсия (cal th/(g·°C)). Результат выводится в К.

Как проверить расчёт вручную?

Приведите входы к согласованным единицам: Модуль количества теплоты: 100 Дж × 1 = 100 Дж; Масса: 70,5479238992 oz × 0,028349523125 = 2 кг; Удельная теплоёмкость: 0,239005736138 cal th/(g·°C) × 4 184 = 1 000 Дж/(кг·К). Примените ΔT=Q/(m×c). В примере получается 0,05 К.

Какие ограничения у этой модели?

Плавление, кипение и другие фазовые переходы сюда не включены. Удельную теплоёмкость нужно взять для своего материала и состояния, а не переносить условное значение примера. Потери в окружающую среду и нагрев ёмкости учитываются отдельными членами теплового баланса. В знаменателях находятся следующие входы: масса, удельная теплоёмкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.

Источники и определения

Может пригодиться

Все инструменты