Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 概要. 定積モル熱容量 は以下の式によって表される。 ここでnは気体の物質量、Uは 内部エネルギー 、Tは 絶対温度 、Vは 体積 である。 これは以下のようにして求めることができる。 熱力学第一法則 より. ここでdQは微小過程中に気体に与えられた熱量Pは気体の 圧力 である。 体積一定のときはdV=0となるので上式は. となる。 ここで熱容量(比熱)の定義より. 以上より. 従って. なお、 単原子気体 では は以下のようになる。 ここでRは 気体定数 である。 定圧モル熱容量との関係. 理想気体の場合、 定圧モル熱容量 との間には マイヤーの法則 といわれる関係が存在する。 脚注. ^ 中村英二ほか『高等学校 改訂 物理II』( 第一学習社 )など各種教科書. 関連項目. 定積過程.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 熱熱 - Wikipedia

    熱が移動した際に外部に熱が流出しなかったならば、高温の物体が放出した熱量と、低温の物体が接触した物体から得た熱量は等しい。また、同じ温度ならばみかけ上熱の移動はなく、この状態を熱平衡状態という。

  3. 質量1kgの物体が 天王星 の引力圏から脱出するために必要な運動エネルギー. 276 MJ. 質量1kgの物体が 海王星 の引力圏から脱出するために必要な運動エネルギー. 360 MJ. 電気自動車 に搭載された バッテリー (100kWh)に蓄えられているエネルギー. 567 MJ. 絶対温度 ...

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 熱力学系熱力学系 - Wikipedia

    概要. 熱力学的平衡の特徴は質量やエネルギーの流れが存在しないことである。 物理学の主題の一つである平衡熱力学は内部熱力学的平衡の状態にある物質やエネルギーの巨視的な集合体を扱う。 平衡熱力学は 熱力学的過程 ( 英語版 ) という概念を用いる。 系は物質やエネルギーを互いに移動する熱力学的過程によってある平衡状態から別の平衡状態に移り変わる。 「熱力学系」という用語は熱力学に特有な文脈にある物質やエネルギーの集合体に言及するために使う。 集合体同士の間で起こりうる平衡は、集合体同士を隔てる壁の物理的性質によって決まる。 平衡熱力学は一般的に時間を計測しない。 平衡熱力学は比較的単純で確立した主題である。 その理由の一つは「系のエントロピー」と呼ばれる明確な物理量の存在である。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 発熱量発熱量 - Wikipedia

    高発熱量高位発熱量もしくは 総発熱量 燃焼後の生成物を燃焼前の温度に戻し生成した 水蒸気 がすべて 凝縮 した場合の発熱量である [1] 。 燃焼で生成された水が 液体 で存在するような一般的な温度で燃焼反応の エンタルピー 変化を想定しているため総発熱量は 燃焼熱 に等しい値となる。 熱量計で測定される熱量は高発熱量である。 低発熱量 (低位発熱量)もしくは 真発熱量 は、燃料中の 水素 から生成する水および本来含まれている水分の 蒸発熱 を高発熱量から差し引いたものである。 すなわち、生成した H 2 O はすべて 水蒸気 として計算されるため、水を蒸発させるのに必要な蒸発潜熱は含まれない。 燃焼ガス温度の計算には通常、低発熱量が用いられる [1] 。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 比熱容量比熱容量 - Wikipedia

    英: specific heat capacity )とは、 圧力 または 体積 一定の条件で、単位 質量 の 物質 を単位温度上げるのに必要な 熱量 である。 単に 比熱( ひねつ 、 英: specific heat )ということも多い [1] [2] 。 単位記号 は J / ( kg ・ K) [注釈 1] が用いられる。 例えば、 水 の比熱容量(18℃における)は、約4184 J/ (kg・K) である。 計量単位. 比熱容量の 計量単位 は次のようになっている。 SI文書 では、 ジュール 毎 キログラム 毎 ケルビン (JK -1 kg -1 ) [3]

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 熱放射熱放射 - Wikipedia

    理論. 派生的な法則. 放射伝熱. 面の間で運ばれる熱量. 脚注. 関連項目. 熱放射. 白熱電球 は、熱放射を応用した照明器具である。 熱放射 (ねつほうしゃ、 英: thermal radiation )とは、 気体 、 液体 または 固体 を構成する 原子 や 分子 から、 温度 に依存する 電磁波 が放出されていることをいう [1] 。 熱放射の源は、 熱運動 である [1] 。 放射特性は物質の種類と 温度 で決まり [2] 、 振動数 の次元において広い連続 スペクトル をもつ [3] 。 熱放射は、 伝熱 の一種である。 熱輻射 (ねつふくしゃ)、 温度放射 、 温度輻射 ともいう [4] 。 室温 における熱放射の主成分は、 赤外線 である [3] 。 理論.

  1. 其他人也搜尋了