Bir denge izobarik-izotermalde in-woo olarak bildirilmesi gereken ısı miktarı. TV'den çevirme işlemi. (kristal) sıvıya (adanın kristalleşmesi sırasında aynı miktarda ısı açığa çıkar). T. p., faz geçiş ısısının özel bir durumudur.

Ud'u ayırt et. T. p. (J / kg, kcal / kg cinsinden ölçülür) ve molar (molar) T. p. (J / mol). Masada. atım değerleri verilmiştir. atm'de T. p. Lpl. basınç 760 mm Hg. Sanat. (veya 101 325 Pa) ve erime sıcaklığı Tm.

Fiziksel Ansiklopedik Sözlük. - M.: Sovyet Ansiklopedisi. . 1983 .

Bir izobarik-izotermal dengede maddeye bildirilmesi gereken ısı miktarı. katı bir kristalden tamamen aktarma işlemi. sıvı durumuna. T. p., bir maddenin sıvı fazdan kristalleşmesi sırasında salınan ısı miktarına eşittir. Normal basınçta (1013,25 hPa) ve erime noktasında belirli maddeler için T. L pl T metrekare

Fiziksel ansiklopedi. 5 ciltte. - M.: Sovyet Ansiklopedisi. Genel Yayın Yönetmeni A. M. Prokhorov. 1988 .


Diğer sözlüklerde "ERİME ISI" nın ne olduğuna bakın:

    Katı kristal bir maddeyi tamamen sıvı hale dönüştürmek için sabit basınçta verilmesi gereken ısı miktarı. Bir maddenin birim kütlesinin erime ısısına özgül erime ısısı denir. * * *…… ansiklopedik Sözlük

    Katı kristal bir maddeyi tamamen sıvı hale dönüştürmek için sabit basınçta verilmesi gereken ısı miktarı. Bir maddenin birim kütlesinin erime ısısına özgül erime ısısı denir... Büyük Ansiklopedik Sözlük

    füzyon ısısı- bir maddenin bir denge izobarik izotermal sürecinde katı (kristal) halden sıvı hale geçiş için ihtiyaç duyduğu ısı miktarı (bir maddenin kristalleşmesi sırasında aynı miktarda ısı açığa çıkar). Sıcaklık… … Ansiklopedik Metalurji Sözlüğü

    Bir denge sürecindeki bir maddeyi katı (kristal) halden sıvı hale geçirmek için verilmesi gereken ısı miktarı (bir maddenin kristalleşmesi sırasında aynı miktarda ısı açığa çıkar). Füzyon ısısı ... ... Metalurji Sözlüğü

    füzyon ısısı- lydymosi šiluma statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis silumos kiekis, reikalingas medžiagai šlydyti. atitikmenys: ingilizce. füzyon ısısı; eriyen ısı vok. Schmelzwarme, f rus. füzyon ısısı, f pranc. chaleur de fusion, f … Metroloji ile ilgili bilgi ve belgeler

    füzyon ısısı- lydymosi šiluma statusas T sritis chemija apibrėžtis Šilumos kiekis, reikalingas medžiagai šlydyti. atitikmenys: ingilizce. füzyon ısısı; erime ısısı. ısı eritmek... Chemijos terminų aiskinamasis žodynas

    füzyon ısısı- lydymosi šiluma statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. füzyon ısısı; eriyen ısı vok. Schmelzwarme, f rus. füzyon ısısı, f pranc. chaleur de fusion, f … Fizikos terminų žodynas

    füzyon ısısı- lydymosi siluum statusas T sritis Energetika apibrėžtis Šiluma, reikalinga kietai sietai kristalinei medžiagai şamdanları, esant pastoviai lydymosie sıcaklığı. Bu, çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir şey. Jų matavimo vienetai - džaulis kilogramui ... ... Aiškinamasis šiluminės and branduolinės technikos terminų žodynas

    Bir maddeyi katı (kristal) halden sıvı hale (kristalleşme sırasında aynı miktarda ısı açığa çıkar) aktarmak için denge izobarik izotermal işlemde bir maddeye verilmesi gereken ısı miktarı ... ... Büyük Sovyet Ansiklopedisi

    Kızgınlık sayısını, sürüye TV bildirmek gerekir. kristal postada wu'da. tamamen sıvı hale dönüştürmek için basınç. T. p. vaz cinsinden kütle birimleri. belirli T. p ... Doğal bilim. ansiklopedik Sözlük

Kitabın

  • Sıvı metallerin mekanik özellikleri. Minimal tek metal kristallerinin aşırı özellikleri, O. S. Nikolaev. Bu kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısım, sıvı metallerin mekanik özelliklerini değerlendirmek için termal yöntemi açıklamaktadır. Üç eyaletten herhangi birindeki organlar için geçerlidir. Kabul edilmiş…

Fizikte erime, bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir. Eritme işleminin klasik örnekleri, buzun erimesi ve katı bir kalay parçasının bir havya ile ısıtıldığında sıvı lehime dönüşmesidir. Vücuda belirli bir miktarda ısı transferi, topaklanma durumunda bir değişikliğe yol açar.

Katı neden sıvı hale gelir?

Katı bir cismi ısıtmak, normal sıcaklıkta açıkça kristal kafesin düğümlerinde bulunan ve vücudun sabit bir şekil ve boyutu korumasını sağlayan atomların ve moleküllerin kinetik enerjisinde bir artışa yol açar. Belirli kritik hızlara ulaşıldığında atomlar ve moleküller yerlerini terk etmeye başlar, bağlar kopar, vücut şeklini kaybetmeye başlar - sıvı hale gelir. Erime işlemi aniden değil, kademeli olarak gerçekleşir, böylece bir süre katı ve sıvı bileşenler (fazlar) dengede olur. Erime, endotermik süreçleri, yani ısının emilmesiyle meydana gelen süreçleri ifade eder. Bir sıvı katılaştığında bunun tersi olan sürece kristalleşme denir.

Pirinç. 1. Katı, kristal halindeki bir maddenin sıvı faza geçişi.

Eritme işleminin sonuna kadar sürekli ısı verilmesine rağmen sıcaklığın değişmediği görülmüştür. Bu süre zarfında gelen enerji kafesin kristal bağlarını kırmaya harcandığından burada bir çelişki yoktur. Tüm bağların yok edilmesinden sonra, ısı akışı moleküllerin kinetik enerjisini artıracak ve sonuç olarak sıcaklık yükselmeye başlayacaktır.

Pirinç. 2. Isıtma süresine karşı vücut sıcaklığı grafiği.

Özgül füzyon ısısının belirlenmesi

Erimenin özgül ısısı (Yunanca "lambda" - λ harfi ile gösterilir), 1 kg ağırlığındaki bir katı cisme tamamen aktarılabilmesi için aktarılması gereken ısı miktarına (joule cinsinden) eşit fiziksel bir niceliktir. sıvı faz. Özgül füzyon ısısının formülü şu şekildedir:

$$ λ =(Q \over m)$$

m, eriyen maddenin kütlesidir;

Q, erime sırasında maddeye aktarılan ısı miktarıdır.

Farklı maddeler için değerler deneysel olarak belirlenir.

λ'yı bilerek, tam erimesi için m kütleli bir cisme verilmesi gereken ısı miktarını hesaplayabiliriz:

Özgül füzyon ısısı hangi birimlerde ölçülür?

SI'da (Uluslararası Sistem) spesifik füzyon ısısı, kilogram başına joule, J / kg cinsinden ölçülür. Bazı görevler için sistem dışı bir ölçü birimi kullanılır - kilogram başına kilokalori, kcal / kg. 1 kcal = 4.1868 J olduğunu hatırlayın.

Bazı maddelerin özgül füzyon ısısı

Belirli bir madde için belirli ısı değerleri hakkında bilgi, kitap referanslarında veya İnternet kaynaklarındaki elektronik sürümlerde bulunabilir. Genellikle bir tablo şeklinde sunulurlar:

Maddelerin özgül füzyon ısısı

En refrakter maddelerden biri tantal karbür - TaC'dir. 3990 0 C sıcaklıkta erimektedir. Alüminyum parçaların döküldüğü metal kalıpları korumak için TaC kaplamalar kullanılmaktadır.

Pirinç. 3. Metal eritme işlemi.

Ne öğrendik?

Katıdan sıvıya geçişe erime denildiğini öğrendik. Erime, ısının bir katıya aktarılmasıyla gerçekleşir. Erimenin özgül ısısı, 1 kg ağırlığındaki katı bir maddenin onu sıvı hale dönüştürmek için ne kadar ısıya (enerjiye) ihtiyaç olduğunu gösterir.

konu sınavı

Rapor Değerlendirmesi

Ortalama puanı: 4.7. Alınan toplam puan: 217.

Sıcaklığa bağlı olarak buzun yoğunluğu, termal iletkenliği ve ısı kapasitesi

Tablo, 0 ila -100°C aralığında sıcaklığa bağlı olarak buzun yoğunluk, termal iletkenlik, özgül ısı kapasitesi değerlerini göstermektedir.

Tabloya göre, sıcaklık azaldıkça buzun özgül ısı kapasitesinin azaldığı, aksine buzun ısıl iletkenliği ve yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Örneğin, 0 ° C sıcaklıkta buzun yoğunluğu 916,2 kg / m3 değerine sahiptir. ve eksi 100°C sıcaklıkta yoğunluğu 925,7 kg/m3 olur.

0°C'de buzun özgül ısı kapasitesi 2050 J/(kg derece)'dir. Buzun sıcaklığı -5'ten -100°C'ye düştüğünde özgül ısı kapasitesi 1,45 kat azalır. Buzun ısı kapasitesi iki kat daha azdır.

Buzun ısıl iletkenliği, sıcaklığı 0'dan eksi 100°C'ye düşürüldüğünde 2,22'den 3,48 W/(m derece) yükselir. Buz, sudan daha termal olarak iletkendir - aynı sınır koşulları altında 4 kat daha fazla ısı iletebilir.

Buzun yoğunluğunun daha az olduğuna dikkat edilmelidir, ancak sıcaklık azaldıkça buzun yoğunluğu artar ve sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça buzun yoğunluğu suyun yoğunluğuna yaklaşır.

Buzun yoğunluk, termal iletkenlik ve ısı kapasitesi tablosu
Sıcaklık, °C Yoğunluk, kg / m3 Termal iletkenlik, W/(m derece) Isı kapasitesi, J/(kg derece)
0,01 (Su) 999,8 0,56 4212
0 916,2 2,22 2050
-5 917,5 2,25 2027
-10 918,9 2,30 2000
-15 919,4 2,34 1972
-20 919,4 2,39 1943
-25 919,6 2,45 1913
-30 920,0 2,50 1882
-35 920,4 2,57 1851
-40 920,8 2,63 1818
-50 921,6 2,76 1751
-60 922,4 2,90 1681
-70 923,3 3,05 1609
-80 924,1 3,19 1536
-90 924,9 3,34 1463
-100 925,7 3,48 1389

Buz ve karın termofiziksel özellikleri

Tablo, buz ve karın aşağıdaki özelliklerini göstermektedir:

  • buz yoğunluğu, kg/m3;
  • buz ve karın termal iletkenliği, kcal/(m h derece) ve W/(m derece);
  • buzun özgül kütle ısı kapasitesi, kcal/(kg derece) ve J/kg derece);
  • termal difüzivite, m 2 /saat ve m 2 /sn.

Buz ve karın özellikleri, şu aralıktaki sıcaklığa bağlı olarak sunulur: buz için 0 ila -120°C; sıkıştırmaya (yoğunluk) bağlı olarak 0 ila -50°С arası kar için. Tabloda buz ve karın termal yayınım katsayısı 10 6 olarak verilmiştir. Örneğin, buzun 0°C'deki termal yayılımı 1.08.10 -6 m 2 /s'dir.

Buzun doymuş buhar basıncı

Tablo, buzun doymuş buharının süblimleşme (buzun buhara geçişi, sıvı fazı geçmesi) sırasındaki basınç değerlerini 0,01 ile -80°C aralığında sıcaklığa bağlı olarak göstermektedir. Tablodan da görüleceği üzere buzun sıcaklığı düştükçe doymuş buharının basıncı azalır.

kaynaklar:

  1. Volkov. AI, Zharsky. ONLARA. Büyük kimyasal referans kitabı. - M: Sovyet Okulu, 2005. - 608 s.

Kristalleşme ve erime süreçleri aynı fiziksel miktarları tanımlar. Aradaki fark, erime sırasında vücudun kafesi yok etmek için enerjiye ihtiyaç duyması ve kristalleşme sırasında ise tam tersine vücudun çevreye enerji vermesidir.

Kristalleşmenin özgül ısısı kavramı

Kristalleşmenin (erime) özgül ısısı, 1 kg tarafından salınan (tüketilen) enerji miktarı olarak anlaşılır. sıvıdan katı hale geçiş sırasındaki maddeler (ve tersi). Kristalleşme (erime) sürecinde, maddenin sıcaklığının değişmediğini ve zaten sürecin kendisinin mümkün olduğu bir değere getirildiğini not etmek önemlidir.

Kristalleşmenin (erime) özgül ısısı J / kg cinsinden ölçülür, Yunan alfabesinin λ harfi ile gösterilir. A-rahip:

burada Q, m kilogram madde tarafından salınan (tüketilen) enerji miktarıdır.

Ardışık termal işlemlerde enerjinin hesaplanması

m kg suyu bir sıcaklıktan, örneğin +20°C'den -10°C'ye soğutma işlemini ele alalım. Burada üç termal işlemle uğraşıyoruz:

  • +20°С'den 0°С'ye su soğutma, ∆T1 = - 20°;
  • suyun 0°C'de buz halinde kristalleştirilmesi;
  • 0°С - -10°С arasında buzla soğutma, ∆T2 = - 10°;

Serbest bırakılan enerji Q miktarı, bu işlemlerin her birindeki enerjilerin toplamına eşittir:

S = Q1 + Q2 + Q3;

Q1 = C1 * m * ∆T1;

Q3 = C2 * m * ∆T2;

C1 ve C2 sırasıyla su ve buzun özgül ısı kapasiteleridir. Q2'deki “-” işareti, kristalleşme sırasında enerji salma sürecinin devam ettiği anlamına gelir.

  • Fizikte erime, bir cismin sıcaklığın etkisi altında katı halden sıvı hale dönüşme sürecini ifade eder. Hayatta her yerde bulunan klasik erime örneği, buzun eritilmesi, suya dönüştürülmesi veya katı bir teneke parçasının bir havyanın etkisi altında sıvı lehime dönüştürülmesidir. Belirli bir miktarda ısının bir veya başka bir cisme aktarılması, topaklanma durumunu değiştirebilir, katıların sıcaklığın etkisi altında sıvıya dönüşmesi için bu şaşırtıcı özelliği, bilim ve teknoloji için büyük önem taşımaktadır. Bilim adamlarının (teknisyenlerin, mühendislerin yanı sıra) belirli metallerin (ve bazen sadece metallerin değil) hangi sıcaklıklarda eridiğini bilmesi önemlidir ve bunun için "özgül füzyon ısısı" gibi bir kavram fiziğe girmiştir. Spesifik füzyon ısısının ne anlama geldiği, hesaplama formülü nedir hakkında okumaya devam edin.

    Bir katı neden sıvı hale gelir?

    Ama önce erime sürecinin kendisinin atomik-moleküler seviyede nasıl gerçekleştiğine bir göz atalım. Bildiğimiz gibi, herhangi bir katı cisimde, tüm atomlar ve moleküller düğüm noktalarında net ve düzenlidir, bu sayede katı cisim katıdır.

    Ancak bu en varsayımsal katı cismi güçlü bir şekilde ısıtmaya başlarsak ne olur - sıcaklığın etkisi altında atomlar ve moleküller kinetik enerjilerini keskin bir şekilde artırır ve belirli kritik değerlere ulaştıklarında kristal kafesi terk etmeye, ondan çıkmaya başlarlar. Ve katının kendisi kelimenin tam anlamıyla parçalanmaya başlar, bir tür sıvı maddeye dönüşür - erime bu şekilde gerçekleşir.

    Bu durumda eritme işlemi aniden değil, kademeli olarak gerçekleşir. Erimenin endotermik süreçleri, yani ısının emildiği süreçleri ifade ettiğini de belirtmekte fayda var.

    Erimenin tersi olan sürece kristalleşme denir - bu, sıvı haldeki bir cismin tam tersine katı hale dönüştüğü zamandır. Suyu dondurucuda bırakırsanız, bir süre sonra buza dönüşür - bu, gerçek hayattan kristalleşmenin en tipik örneğidir.

    Özgül füzyon ısısının belirlenmesi

    Erime özgül ısısı, 1 kg ağırlığındaki bir katı cismi tamamen sıvı hale dönüştürmek için aktarılması gereken ısı miktarına (joule cinsinden) eşit fiziksel bir niceliktir. Spesifik füzyon ısısı, Yunanca "lambda" - λ harfi ile gösterilir.

    Özgül erime ısısının formülü şu şekildedir:

    m, eriyen maddenin kütlesi ve Q, erime sırasında maddeye aktarılan ısı miktarıdır.

    Özgül füzyon ısısının değerini bilerek, tam erimesi için belirli bir kütleye sahip bir cisme ne kadar ısı aktarılması gerektiğini belirleyebiliriz:

    Farklı maddeler için özgül füzyon ısısı deneysel olarak belirlendi.

    Özgül füzyon ısısı birimi

    Birçoğu, özgül füzyon ısısının hangi birimlerle ölçüldüğü sorusuyla ilgileniyor. Bu nedenle, füzyonun özgül ısısı kilogram başına Joule - J / kg olarak ölçülür.

    Özgül füzyon ısısı tablosu

    Farklı maddeler için özgül ısının değeri: altın, gümüş, çinko, kalay ve diğer birçok metal, özel tablolarda ve referans kitaplarında bulunabilir. Genellikle bu değerler tablo şeklinde verilir.

    Farklı maddelerin özgül füzyon ısısı tablosuna dikkatiniz

    İlginç bir gerçek: bugün en dayanıklı metal tantal karbür - TaC'dir. Erimesi için 3990 C sıcaklık gereklidir TaC kaplamalar alüminyum parçaların döküldüğü metal kalıpları korumak için kullanılır.

    • Enokhovich A. S. Fizik üzerine kısa bir referans kitabı. - M.: "Yüksekokul", 1976. - S. 114. - 288 s.
    • Atkins, Peter & Jones, Loretta (2008), Chemical Principles: The Quest for Insight (4. baskı), W. H. Freeman and Company, s. 236, ISBN 0-7167-7355-4
    • Hoffer J. K., Gardner W. R., Waterfield C. G., Phillips N. E. 4He'nin termodinamik özellikleri. II. 2 K altında bcc fazı ve P-T ve VT faz diyagramları // Journal of Low Temperature Physics (İngilizce) Rusça. : günlük. - 1976. - Nisan (cilt 23, sayı 1). - S.63-102. - DOI:10.1007/BF00117245. - Bib kodu: 1976JLTP…23…63H.

    Özgül füzyon ısısı, video