Cтраница 1
Теплоемкость единицы объема при нормальных условиях называется объемной удельной теплоемкостью или просто объемной теплоемкостью. [1]
Теплоемкость единицы объема решетки при обычных температурах приближенно равна Cv - ЗпйЯ / ЛГа, где па есть число атомов ( или ионов) в единице объема. [2]
Теплоемкость единицы объема решетки при обычных температурах приближенно равна Съ 3 naRjNn, где па есть число атомов ( или ионов) в единиц объема. [3]
Теплоемкость единицы объема решетки при обычных температурах приближенно равна Cv - 3naR / l la, где п есть число атомов ( или ионов) в единице объема. [4]
Поэтому теплоемкость единицы объема пустоты делается сравнимой с теплоемкостью единицы объема твердого тела при достаточно высоких температурах. [5]
![]() |
Зависимость скорости тепловыделения и тепло-отвода. [6] |
Су - теплоемкость единицы объема, ккал-м-3 - град-1; Тн - начальная температура реакционной смеси. [7]
Здесь у - теплоемкость единицы объема потока; предполагается, что она не меняется в результате химических превращений. [8]
Здесь с - теплоемкость единицы объема зерна; К - коэффициент теплопроводности в зерне; в - локальная температура в зерне; qv - объемная плотность теплового потока, вызванная конвективным теплообменом на поверхности адсорбента движением сорбируемого вещества, и плотность внутреннего источника теплоты за счет теплоты адсорбции. [9]
Ломоносов фактически опирается на факт возрастания теплоемкости единицы объема газа с увеличением плотности. [10]
Следовательно, - к - kn есть теплоемкость единицы объема газа. [11]
Поэтому теплоемкость единицы объема пустоты делается сравнимой с теплоемкостью единицы объема твердого тела при достаточно высоких температурах. [12]
Рассмотрим более детально второй множитель в ( 12) - теплоемкость единицы объема. Для этого представим себе, что рассматриваемый нами кристалл находится в тепловом равновесии с окружающим его газом. [13]
Таким образом, тепловая инерция проволоки убывает с уменьшением толщины проволоки и теплоемкости единицы объема проволоки и с увеличением коэффициента теплоотдачи. [14]
В случае флуктуации энтропии величина КЕ является теплопроводностью, а ХЕ - теплоемкостью единицы объема при постоянном давлении, равная рср. [15]