Cтраница 2
В 1819 г. появилась публикация45 с формулировкой известного закона, согласно которому произведение удельной теплоемкости простых тел на атомный вес представляет собой постоянную величину. [16]
Между мольной теплоемкостью и удельной существует следующая связь: мольная теплоемкость вещества равна произведению удельной теплоемкости на молекулярный вес вещества. [17]
Несселыптраус [ III-118 ] и К. М. Феодотьев [1-130] предлагают для компенсации неодинаковой теплоемкости образца и эталона брать такие навески, чтобы произведение удельной теплоемкости на вес было одинаковым для обоих веществ. Однако для веществ, разлагающихся при нагревании с выделением газообразной фазы, теплоемкости образца и эталона будут равны только до реакции. [18]
Для определения атомных весов теперь уже достаточно было установить удельную теплоемкость элемента, ибо, исходя из нее и константы 6 25 ( равной произведению удельной теплоемкости на атомный вес), можно найти атомный вес; для этого достаточно разделить значения постоянной на удельную теплоемкость элемента. [19]
В 1819 г. французы Дюлонг и Пти 81 доказали существование зависимости между удельными теплоемкостями элементов л твердом состоянии it их атомными весами, иными словами, показали, что произведение удельной теплоемкости на атомный вес элемента - неличина постоянная. Это положение формулируется следующим образом: атомы элементов имеют одинаковую теплоемкость, или же атомные теплоемкости элементов имеют одну и ту же величину. [20]
В 1819 г. французы Дюлонг и Пти 81 доказали существование зависимости между удельными теплоемкостями элементов в твердом состоянии и их атомными весами, иными словами, показали, что произведение удельной теплоемкости на атомный вес элемента - величина постоянная. [21]
![]() |
Зависимость времени до пробоя элемеятов выпрямителя, от величины пробивного тока. [22] |
Чтобы рассчитать элемент активного сопротивления, можно принять, что повышение его температуры во время замыканий в кабеле будет прямо пропорционально количеству тепла, генерируемому током замыкания, и обратно пропорционально произведению удельной теплоемкости и веса этого элемента. Такой метод расчета является осторожным, так как при этом не учитывается тепло, отводимое от элемента активного сопротивления путем теплопроводности и излучения за короткое время протекания тока замыкания. [23]
![]() |
Значения первого корня характеристического уравнения ( 4 - 16. [24] |
Обычный способ оценки влияния теплоемкости нагревателя заключается в том, что в граничное условие, характеризующее действие источника в определенном сечении образца, вводится так называемый отрицательный источник, мощность которого равна произведению удельной теплоемкости нагревателя на скорость изменения его температуры. [25]
Для решения этой и последующих задач воспользуйтесь правилом Дюлонга и Пти, согласно которому мольные теплоемкости многих металлов приблизительно равны 25 Дж / К-моль. Таким образом, произведение удельной теплоемкости металла на его атомную массу равно 25 Дж / К-моль. [26]
Пти, определяя теплоемкость различных металлов, нашли, что произведение удельной теплоемкости простого вещества ( в твердом состоянии) на мольную массу атомов соответствующего элемента для большинства элементов приблизительно одинаково. Поскольку это произведение представляет собой количество теплоты, необходимое для нагревания 1 моля атомов элемента на 1 градус, то оно называется атомной теплоемкостью. [27]
Пти, определяя теплоемкость различных металлов, нашли, что произведение удельной теплоемкости простого вещества ( в твердом состоянии) на мольную массу атомов соответствующего элемента для большинства элементов приблизительно одинаково. [28]
![]() |
Молекулярные массы ряда соединений углерода. [29] |
Пти, определяя теплоемкость различных металлов, нашли, что произведение удельной теплоемкости простого вещества ( в твердом состоянии) на мольную массу атомов соответствующего элемента для большинства элементов приблизительно одинаково. Поскольку это произведение представляет собой количество теплоты, необходимое для нагревания 1 моля атомов элемента на 1 градус, то оно называется атомной теплоемкостью. [30]