Hvad er ligningen for at finde starttemperatur

? Temperaturen er en fysisk egenskab af stof, som er et mål for, hvor meget varmeenergi er indeholdt i hvert molekyle af et stof . Energi kan tilføjes eller fjernes fra stoffet for at hæve eller sænke temperaturen. Den specifikke varmekapacitet af et stof er forholdet mellem den mængde varme nødvendig for at hæve temperaturen af ​​1 gram af et stof med 1 grad . Den indledende temperatur af et stof , der er opvarmet eller afkølet , kan bestemmes ved hjælp af denne egenskab af stof. Specifikke varmekapacitet

Specifik varme er en fysisk egenskab af stof , der er defineret som , hvor meget et stof skal opvarmes eller afkøles med henblik på at vinde eller tabe varmeenergi. For eksempel, specifikke varmekapacitet af kobber er 0,385 joule per gram. Dette tolkes til at betyde , at det tager 0,385 joule energi til at hæve et enkelt gram af kobber en enkelt grad Celsius .
Heat Energy

varmeenergi anvendes på et stof er direkte relateret den specifikke varmekapacitet af dette stof . Inden for rammerne af varmeledningsevne ligninger , energi er den varmemængde anvendt på et stof, målt i enheder kaldet joule . Denne varmeenergi angiver, hvor meget et stof en given masse opvarmes eller afkøles , afhængigt af varmekapacitet og masse af stof .
Energy Equation for Varmefylde

forholdet mellem varmekapacitet , energi , masse og temperatur er udtrykt ved ligningen E = mc ( Tt) , hvor E er den varme energi, der anvendes for et stof , m er massen af stoffet , c er den specifikke varme kapacitet af stoffet T er sluttemperatur, og t er den indledende temperatur af stoffet . For at finde den oprindelige temperatur af et stof , omarrangere energi ligning for at finde den oprindelige temperatur. Dette resulterer i ligningen t = - ( (E /( c), (m )) - T).
Starttemperatur

For at finde den oprindelige temperatur af specifik varme ligning erstatte de kendte værdier for energi, varmekapacitet , masse og sluttemperaturen i ligningen t = - ( (E /( c), (m )) - T). For eksempel, hvis e = 0,975 joule , c = 0,72 joule /gram * kelvin , m = 35,82 g og t = 289,41 kelvin , derefter t = - ((0,975 /(0,72 * 35,82)) - 289,41 ) = 327,215 Kelvin , som er ca 54,215 grader.
hoteltilbud

https://www.danishgame.com © Hobbyer, spil