Формула и пример расчёта
ΔT=Q/(m×c); входы переводятся в согласованные единицы умножением на коэффициент выбранной единицы.
Пример
Модуль количества теплоты = 0,0001 МДж; Масса = 2 000 г; Удельная теплоёмкость = 0,238845896627 Btu IT/(lb·°R). 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 МДж; масса в г; удельная теплоёмкость в Btu IT/(lb·°R). 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 — мегаджоули (МДж). Энергия должна относиться к тому процессу, который описывает формула. Запас энергии, механическая работа и тепло требуют соответствующего энергетического баланса. В демонстрационном наборе вводится 0,0001 МДж, что соответствует 100 Дж. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Масса: выбранная единица — граммы (г). Измерьте массу выбранного тела или компонента; упаковка и другие части включаются только тогда, когда они относятся к описываемой системе. В демонстрационном наборе вводится 2 000 г, что соответствует 2 кг. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Удельная теплоёмкость: выбранная единица — Btu IT на фунт и градус Ранкина (Btu IT/(lb·°R)). Удельная теплоёмкость относится к единице массы вашего материала. Её значение должно соответствовать состоянию и температурному интервалу процесса. В демонстрационном наборе вводится 0,238845896627 Btu IT/(lb·°R), 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: 0,0001 МДж × 1 000 000 = 100 Дж; Масса: 2 000 г × 0,001 = 2 кг; Удельная теплоёмкость: 0,238845896627 Btu IT/(lb·°R) × 4 186,8 = 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 = 0,0001 МДж; Масса = 2 000 г; Удельная теплоёмкость = 0,238845896627 Btu IT/(lb·°R). 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
| Модуль количества теплоты, МДж | Результат, К |
|---|---|
| 0,00005 | 0,025 |
| 0,0001 | 0,05 |
| 0,0002 | 0,1 |
Значения в таблице округлены для чтения. Для своей величины используйте калькулятор в начале страницы.
Частые вопросы
Какие единицы принимает эта страница?
Модуль количества теплоты: мегаджоули (МДж); Масса: граммы (г); Удельная теплоёмкость: Btu IT на фунт и градус Ранкина (Btu IT/(lb·°R)). Результат выводится в К.
Как проверить расчёт вручную?
Приведите входы к согласованным единицам: Модуль количества теплоты: 0,0001 МДж × 1 000 000 = 100 Дж; Масса: 2 000 г × 0,001 = 2 кг; Удельная теплоёмкость: 0,238845896627 Btu IT/(lb·°R) × 4 186,8 = 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.
