Մենք կարող ենք փորձեր անել՝ պարզելու համար, թե նյութին էներգիա ավելացնելն ինչպես է ազդում նրա ջերմաստիճանի վրա: … Տարբեր նյութերի հատուկ ջերմությունները և մոլային ջերմային հզորությունները կարող են միանգամայն տարբեր լինել. դրանք արտացոլում են և՛ մոլեկուլային կառուցվածքը, և՛ միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները (պինդ մարմինների և հեղուկների, բայց ոչ գազերի համար):
Ինչո՞ւ է տարբեր նյութերի հատուկ ջերմությունը տարբերվում:
Յուրաքանչյուր նյութ կունենա տարբեր զանգված, հետևաբար, երբ ջերմության քանակությունը և ջերմաստիճանի փոփոխությունը մնում են անփոփոխ, միակ փոփոխականը զանգվածն է: Հետևաբար, քանի որ զանգվածը միակ փոփոխականն է, հետևաբար, քանի որ նյութերն ունեն տարբեր զանգվածներ, նրանք կունենան տարբեր հատուկ ջերմություններ:
Ինչու է յուրահատուկ ջերմային հզորությունը յուրաքանչյուր նյութի համար:
Ջերմային հզորությունը նյութի ջերմային էներգիան կուտակելու կամ ազատելու կարողությունն է: Յուրաքանչյուր նյութ ունի յուրահատուկ ջերմային հզորություն, որը մենք անվանում ենք հատուկ ջերմություն։ Այս հասկացությունները հիմնական են ջեռուցման և հովացման օբյեկտների համար Նրանք նաև մեծ դեր են խաղում ջեռուցման և հովացման համակարգերում:
Ո՞ր գործոններից է կախված հատուկ ջերմությունը Կամ ինչու է տարբեր նյութերի հատուկ ջերմությունը տարբեր:
Այս մեծությունը հայտնի է որպես հատուկ ջերմային հզորություն (կամ պարզապես հատուկ ջերմություն), որը նյութի մեկ միավոր զանգվածի ջերմունակությունն է: Փորձերը ցույց են տալիս, որ փոխանցվող ջերմությունը կախված է երեք գործոնից՝ (1) ջերմաստիճանի փոփոխություն, (2) համակարգի զանգվածը և (3) նյութի նյութը և փուլը
Ինչու է տատանվում հատուկ ջերմությունը:
Հենց նյութը տաքանում է, մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիան մեծանում էԲախումները բավականաչափ էներգիա են հաղորդում, որպեսզի ռոտացիան տեղի ունենա: Այնուհետև պտույտը նպաստում է ներքին էներգիային և բարձրացնում հատուկ ջերմությունը: Վիբրացիոն էներգիայի վիճակները միմյանցից ավելի հեռու են, քան ռոտացիոն էներգիայի վիճակները: