HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Schwefel – eine Frage pro Tag, 25. April – Nehmen Sie an 3 Wettbewerben teil, erhalten Sie 10 Punkte für jede richtige Antwort

2016-04-25View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Schwefel-Zink-Aluminium am 27.04.2016 um 16:56 bearbeitet. Vielen Dank für den Vorschlag von @zwg2006. Jeder kann gute Vorschläge zu der täglichen Aufgabe einreichen, und ich werde eine zusätzliche Punktzahl vergeben. Einfach: Was ist die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen und was ist die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?
Reply #22016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gibt an, welche Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Molchs Gases um einen Grad (oder ein Kelvin) zu erhöhen, wobei das Volumen des Behälters unverändert bleibt. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck gibt hingegen an, welche Energie benötigt wird, um die Temperatur um einen Grad zu erhöhen, wobei der Druck konstant bleibt
Reply #32016-04-25
Die Menge an Wärme, die bei konstantem Druck bei einer Temperaturänderung um 1 °C von einer bestimmten Gasmenge aufgenommen oder abgegeben wird, wird als spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck bezeichnet und mit Cp angegeben. Die Menge an Wärme, die bei konstantem Volumen bei einer Temperaturänderung um l℃ von einer bestimmten Menge an Gas aufgenommen oder abgegeben wird, wird als spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen bezeichnet und mit Cv gekennzeichnet.
Reply #42016-04-25
Bei unveränderter Volumenmenge ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um die Temperatur einer bestimmten Substanz pro Kilogramm um 1 K (Kelvin) zu erhöhen, die sogenannte „Wärmekapazität bei konstantem Volumen“ dieser Substanz. Sie wird mit dem Symbol Cv bezeichnet. Die internationale Einheit dafür ist J/(kg·K). Bei konstantem Druck ist die Menge an Wärme, die zur Erhöhung der Temperatur einer bestimmten Substanz um 1 K pro Kilogramm dieser Substanz benötigt wird, als „Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck“ bezeichnet. Sie wird mit dem Symbol Cp dargestellt. Die Einheit im Internationalen Einheitensystem ist J/(kg·K).
Reply #52016-04-25
Konstantes Volumen: Die Menge an Wärme, die zur Erhöhung der Temperatur um 1 Grad pro Einheit Masse einer Substanz benötigt wird, wenn das Volumen des Stoffes unverändert bleibt. Konstanter Druck: Die Menge an Wärme, die zur Erhöhung der Temperatur um 1 Grad pro Einheit Masse einer bestimmten Substanz bei konstantem Druck benötigt wird
Reply #62016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gibt an, welche Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Molchs Gases um einen Grad (oder ein Kelvin) zu erhöhen, wobei das Volumen des Behälters unverändert bleibt. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Energie, die benötigt wird, um die Temperatur um einen Grad anzuheben, wenn der Druck konstant bleibt.
Reply #72016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck, Cp, ist die Energie, die pro Einheit Masse einer Substanz unter konstantem Druck bei einer Temperaturerhöhung oder -senkung um 1 °C oder 1 K aufgenommen oder abgegeben wird. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen, Cv, ist die Energie, die pro Einheit Masse einer Substanz unter Beibehaltung des Volumens bei einer Temperaturerhöhung oder -senkung um 1°C oder 1K aufgenommen oder abgegeben wird. Wärmekapazität im gesättigten Zustand: Es handelt sich dabei um die Menge an Wärme, die pro Einheit Masse einer Substanz im gesättigten Zustand bei einer Temperaturerhöhung oder -senkung um 1°C oder 1K aufgenommen oder abgegeben wird. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist größer als die bei konstantem Volumen. (Denn bei konstantem Druck muss sich das Gas beim Anstieg der Temperatur ausdehnen und Arbeit leisten. Neben der zur Erhöhung der Temperatur benötigten Wärme ist außerdem noch etwas Wärme erforderlich, um die von dem Gas geleistete Arbeit auszugleichen.)
Reply #82016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Molches Gases um einen Grad zu erhöhen – wobei das Volumen des Behälters unverändert bleibt. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck hingegen gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur um einen Grad zu erhöhen, wobei der Druck konstant bleibt. Da sich das Volumen des Gases in diesem Fall ausdehnt und somit Arbeit verrichtet werden muss, ist die benötigte Energie größer als bei der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Reply #92016-04-25
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck: Es handelt sich um die Energie, die pro Einheit Masse einer Substanz unter konstantem Druck bei einer Temperaturerhöhung oder -senkung um 1 °C oder 1 K aufgenommen oder abgegeben wird. Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen: Es handelt sich um die Energie, die pro Einheit Masse einer Substanz unter Beibehaltung eines konstanten Volumens bei einer Temperaturerhöhung oder -senkung um 1 °C oder 1 K aufgenommen oder abgegeben wird.
Reply #102016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gibt an, welche Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Molchs Gases um einen Grad zu erhöhen, wobei das Volumen des Behälters unverändert bleibt ; Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Energie, die benötigt wird, um die Temperatur um einen Grad anzuheben, wenn der Druck konstant bleibt. Da das Gas in diesem Fall expandieren muss und somit Arbeit leisten muss, ist die für die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck erforderliche Energie größer als die für die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Reply #112016-04-25
Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Molchs Gases um einen Grad (oder ein Kelvin) zu erhöhen, wobei das Volumen des Behälters unverändert bleibt. Die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck gibt hingegen an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur um einen Grad zu erhöhen, wobei der Druck konstant bleibt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.