bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο μέταλλο μπορεί να απορροφήσει περισσότερη θερμότητα;

Δεν μπορείτε να πείτε οριστικά ποιο μέταλλο απορροφά "περισσότερη" θερμότητα χωρίς να καθορίσετε κάποιο πλαίσιο! Εδώ είναι γιατί:

* Ειδική θερμική χωρητικότητα: Η βασική ιδιότητα που καθορίζει πόσο θερμότητα μπορεί να απορροφήσει ένα υλικό είναι η συγκεκριμένη θερμική χωρητικότητα . Αυτή είναι η ποσότητα θερμικής ενέργειας που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας 1 γραμμάρια της ουσίας κατά 1 βαθμού Κελσίου (ή 1 Kelvin). Τα διαφορετικά μέταλλα έχουν διαφορετικές ειδικές δυνατότητες θερμότητας. Για παράδειγμα:

* Το νερό έχει πολύ υψηλή ειδική θερμική χωρητικότητα (4.184 J/G ° C). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το νερό είναι τόσο αποτελεσματικό στην απορρόφηση θερμότητας.

* Ο χαλκός έχει σχετικά υψηλή ειδική θερμική χωρητικότητα (0,385 J/G ° C).

* Ο σίδηρος έχει χαμηλότερη ειδική θερμική χωρητικότητα (0,450 J/G ° C).

* μάζα: Η ποσότητα απορρόφησης θερμότητας εξαρτάται επίσης από τη μάζα του μετάλλου. Μια μεγαλύτερη μάζα μετάλλου θα απορροφήσει περισσότερη θερμότητα από μια μικρότερη μάζα, ακόμη και αν έχουν την ίδια ειδική θερμική ικανότητα.

* Αλλαγή θερμοκρασίας: Η ποσότητα απορρόφησης θερμότητας είναι άμεσα ανάλογη με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Ένα μέταλλο που θερμαίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία θα απορροφήσει περισσότερη θερμότητα από ένα θερμαίνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Για να απαντήσετε σωστά στην ερώτησή σας, πρέπει να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες, όπως:

* Ποια είναι η μάζα κάθε μετάλλου;

* Ποια είναι η επιθυμητή αλλαγή θερμοκρασίας;

* Ποια συγκεκριμένα μέταλλα συγκρίνετε;

Παράδειγμα:

Εάν μου πείτε ότι συγκρίνετε 100 γραμμάρια χαλκού και 100 γραμμάρια σιδήρου και θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καθενός κατά 20 ° C, μπορώ να σας πω ποιο μέταλλο θα απορροφήσει περισσότερη θερμότητα. Ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορώ να δώσω μια οριστική απάντηση.

Πώς λειτουργούν οι αναπτήρες;

Πώς λειτουργούν οι αναπτήρες;

Οι αναπτήρες είναι δοχεία που χρησιμοποιούν καύσιμο για την παραγωγή φλόγας. Οι πρώτοι αναπτήρες τροφοδοτούνταν με αέριο υδρογόνο, αλλά οι σύγχρονοι αναπτήρες χρησιμοποιούν βουτάνιο. Όταν ο αναπτήρας πιέζεται, το βουτάνιο απελευθερώνεται και εξατμίζεται. Το εξατμισμένο βουτάνιο στη συνέχεια αναφλέγε

Ενδόθερμες Αντιδράσεις – Ορισμός και Παραδείγματα

Ενδόθερμες Αντιδράσεις – Ορισμός και Παραδείγματα

Μια ενδόθερμη αντίδραση 0. Ο Γάλλος χημικός Marcellin Berthlot (1827-1907) επινόησε τον όρο «ενδόθερμος» από τις ελληνικές ρίζες endo – (που σημαίνει «μέσα») και θερμ (σημαίνει «θερμότητα»). Το αντίθετο μιας ενδόθερμης αντίδρασης είναι μια εξώθερμη αντίδραση. Μια εξώθερμη αντίδραση απελευθερώνει θε

Διαφορά μεταξύ μοριακής και σειράς αντίδρασης

Διαφορά μεταξύ μοριακής και σειράς αντίδρασης

Κύρια διαφορά – Μοριακότητα έναντι Σειράς Αντίδρασης Ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και την πίεση του συστήματος, τη συγκέντρωση των αντιδρώντων που υπάρχουν, την παρουσία ή την απουσία καταλυτών και τη φύση των αντιδρώντων. Ωστόσο, ο ρυθμός της αντίδρ