Cтраница 1
Теплоемкость ртути Ср с ростом температуры уменьшается. [1]
Можно теплоемкость ртути ( с) подсчитать более точно путем интегрирования уравнения истинной удельной теплоемкое i и ( см габл. [2]
Коэффициент теплопередачи и теплоемкость ртути в пределах изменения измеряемой температуры постоянны. [3]
В обоих случаях теплоемкостью стекла пренебрегаем, так как она несравнимо меньше теплоемкости ртути и чехла. [4]
![]() |
Спиртовой термометр со спиральным резервуаром. [5] |
Теплоемкость органических жидкостей значительно выше ( в 10 - 15 раз), чем теплоемкость ртути, что обусловливает значительную инерционность заполненных ими термометров. [6]
![]() |
Давление пара жидкой ртути по расчетным данным работы. [7] |
В 1953 г. появилась новая работа [375], в которой, исходя из изменения теплоемкости ртути с изменением температуры, величины теплоты плавления ртути 548 6 кал / г-апгом и значений давления пара ртути по работам [351, 352] рассчитаны давления пара и теплота испарения ртути при 0 К. [8]
Расчет материального и теплового балансов электролизера н разлагателя амальгамы может быть проведен с использованием формул (1.12) - (1.24) с учетом следующего: теплоемкость ртути и амальгамы натрия можно принять равной 0 138 кДж / ( кг - К); теплоту образования амальгамы натрия в электролизере, которая добавляется к джоулеву теплу - 1 7 кДж / кг натрия; плотность ртути и амальгамы натрия - 13600 кг / м3; теплоту разложения амальгамы в разлагателе - 3 5 кДж / кг натрия. [9]
В 1951 г. была опубликована работа [374], в которой авторы обстоятельно рассматривают имеющиеся данные по давлению пара ртути, приводят результаты измерения теплоемкости ртути и расчет термодинамических функций. [10]
Положительным свойством органических жидкостей является в несколько раз больший, чем у ртути, коэффициент объемного расширения, их недостатками - большая теплоемкость, в 10 - 15 раз превышающая теплоемкость ртути, трудность получения в чистом виде, смачивание стекла, понижающее точность отсчета, и сильное изменение коэффициента расширения в зависимости от температуры, следствием чего является значительная неравномерность шкал термометров. [11]
Не только жидкое состояние роднит ртуть с водой. Теплоемкость ртути, как и воды, с ростом температуры ( от точки плавления до 80 С) последовательно уменьшается и лишь после определенного температурного порога ( после 80 С) начинает медленно расти. [12]
Бьюси и Джиок [1035] на основании данных Мензиса [2853] и Битти с сотрудниками [702] по давлению насыщенных паров ртути вычислили значение теплоты испарения ртути в точке кипения, равное АЯ629 88 14 127 ккал / г-апгом. В этих расчетах были использованы термодинамические функции жидкой ртути, рассчитанные авторами [1035] по результатам собственных измерений теплоемкости ртути ( 15 - 330 К) и данным Дугласа, Болл и Джиннингса [1386] по энтальпии жидкой ртути выше 273 К. [13]
Не только жидкое состояние роднит ртуть с водой. Теплоемкость ртути, как и воды, с ростом температуры ( от точки плавления до 80 С) последовательно уменьшается и лишь после определенного температурного порога ( после 80 С) начинает медленно расти. [14]