Теплоемкость - единица - объем - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Теплоемкость - единица - объем

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]

6 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]



Страницы:      1    2    3    4