Cтраница 3
![]() |
Схема установки с ледяным калориметром. [31] |
Количество теплоты QK, введенное с ампулой в калориметр, определяются по массе отп расплавившегося льда 6 и теплоте плавления льда Ln. Массу тл определяют по уменьшению объема системы лед 6 - вода 9 в калориметрическом сосуде 5, а это изменение объема в свою очередь определяют по количеству ртути, втянутой внутрь, калориметра по капилляру 3 при плавлении льда. Сосуд 5 окружен тающим льдом 8 для исключения притока теплоты извне. [32]
На основании проведенных измерений установлено, что теплота плавления новой структурной модификации льда на 5 - 7 % выше теплоты плавления обычного льда. [33]
Применяя для растворения таких солей, вместо воды, снег или лед, можно получить еще более низкую температуру охлаждающей смеси за счет теплоты плавления льда. [34]
При выполнении расчетов систем льдосоляного охлаждения всегда необходимо знать величину удельной холодопроизводи-тельности смеси льда и соли - Основой холодопроизводительности такой Смеси является величина теплоты плавления льда. Однако и условия составления смеси, и условия ее использования определенным образом отражаются на величине ее холодопроизводительности. [35]
Энтальпия льда при 0 С меньше энтальпии воды при этой же температуре ( а она, как известно, принимается равной нулю) на величину теплоты плавления льда 335 кДж / кг80 ккал / кг, т.е. энтальпия льда при 0 С отрицательна и равна гт ( 0 С) - 335 кДж / кг - 80 ккал / кг. [36]
Тем ература замерзания разбавленного, водного раствора тростникового сахара 272 171 К - Давление пара чистой воды при этой же температуре 568 6 Па, а теплота плавления льда 6029 Дж / моль. [37]
При понижении температуры полярные молекулы воды образуют кристаллическую решетку льда; конечно, и в этом случае появляются силы сцепления, они и обусловливают большую величину теплоты плавления льда. [38]
Когда мы занимаемся термохимическими исследованиями, в которых приходится считаться с теплоемкостью воды как в жидком, так и в твердом состоянии, необходимо знать в точности как теплоту плавления льда, так и его теплоемкость. [39]
Здесь и далее использованы след / ющие обозначения: / - температура породы; А-коэффициент теплопроводности; w - количество льда в породе; R-радиус протаивания; т - - теплота плавления льда в породе; v -масштаб моделирования соответствующих параметров; а - коэффициент температуропроводности породы; D - наружный диаметр скважины; / - линейный размер; т - время; а2 - коэффициент теплопередачи от газа к стенке; q - тепловой поток; г-радиус скважины; f - температура внешней поверхности скважины; t2 - начальная температура породы; С-объемная теплоемкость породы; Bi - критерий Био; Fo - критерий Фурье; Ко - критерий Коссовича; Kb - критерий Ковнера; т, м - индексы, обозначающие талую и мерзлую породы. [40]
Из сказанного следует, что изотерма 0 С области тумана для воздуха, содержащего лишь частицы льда, будет иметь больший наклон, чем аналогичная изотерма для воздуха, содержащего лишь частицы воды ( на рис. 14 - 5 соответственно линии аЪ и ас), а расстояние, взятое по вертикали между этими двумя изотермами, будет равно произведению теплоты плавления льда на содержание льда в воздухе. [41]
![]() |
Физические свойства воды. [42] |
Теплота плавления льда аномально высока; например, она в 13 5 раза выше, чем у свинца. [43]
Чтобы превратить кристалл в жидкость при температуре плавления, требуется определенное количество тепла, это количество тепла называют теплотой плавления. Теплота плавления льда равна 79 7 кал / г, или 1436 кал / моль. [44]
Теплота плавления льда равна 334 Дж / г, Рл - РВ 610 48 Па при 273 16 К. [45]