Eine latente Wärme des Wandels von Staat, L, ea Mengen an thermischer Enerxia, dass bis zu einer Masse dunha kg reine Substanz, um den Status ändern, ea unha gegebenen Druck Änderung der Temperatur zu übertragen wurden. Q = m x L
Man kann unterscheiden Fusion latente Verdampfungswärme ea:
No caso da fusion-Q = m x L
Hier L ea Schmelzwärme gleich dem eines diferenza solidifcacion ist, dass eine Schmelze Enerxia mentres subministramoslle Candido Cedelle erstarrt Enerxia ao outro ou a corpo Umwelt als Wärme
"No caso da Verdampfung Q = m x L
Hier L ea latente Verdampfungswärme und Kondensationswärme gleich dem Unterschied von Bedeutung, um zu verdampfen oder comunicarlle Enerxia hai mentres ist klar, dass ao Enerxia verdichten ist.
Analyse:
tramo1 Xeo-o-t1 bis C geht 01C (Solid State). Wärmemengen zu übertragen hai von t1 (baixo Null) ata 0 º C zu erhöhen, um Temperatur und Xeo tun: Q1 = m × F × C [0 - (-- t1)]
tramo2: o Xeo bei 0 ° C auga in Flüssigkeit bei 0C Nesta producese Bühne eine Statusänderung in der Temperatur verändert bleibt constante.A mentres Wärmemengen übertragen und: Q2 = m · Lf
Tramo3: ein auga liqida 0 ° c auga Flüssigkeit tritt bei 100 º C bis hai Wärmemengen zu übertragen da auga temp von 0 ° C bis 100 º C zu erheben e: Q3 = m × F × C (100-0)
Tramo4: ein auga Flüssigkeit bei 100 ° C in Dampf umgewandelt bei 100 º C auga Unha vez mais, producese eine Änderung der Staatsform: auga von Flüssigkeit bei 100 º C auga Wasserdampf bei 100 º C und übertragenen Mengen ccalor: Q4 = m · Lv
Insgesamt thermische Enerxia dass transfiriu und Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Q4


Dilatation zwei feste
Eine lineare Dilatation erhöht lonxitude eo erleben ein corpo ao werden quentar: lt = lo (1 + • t)
lonxitude do corpo lo = 0 ° C / t = temp zu sein Quenta / lt = t lonxitude resultierenden Temperatur / linearen Ausdehnungskoeffizienten von erfahrenen alongamento eo Einheiten corpo lonxitude dun bei 0 ° C in dribs und sua Temperatur steigt ein grao
eine besondere Dimension dunha Dilatation und proportional Baseline ao da devandita Dimension
Als dilatacions Linal und Cubic sind ua die Bereitstellung von erfahrenen temp steigen oder corpo
Eine erweiterte oberflächliche eo auento erleben ein corpo da Hitzeeinwirkung:
So St = (1 + • t)
So do corpo Oberfläche = 0 ° / St eine resultierende Oberflächentemperatur Ausdehnungskoeffizienten eo eo oberflächlichen erleben erhöhte sich auf dun Oberfläche Einheiten bei 0 ° C in dribs und sua temp corpo erhebt sich ein grao
Eine kubische Dilatation eo stieg eine solide unterziehen a sua ao erhöhen Temperatur: Vt = Vo (1 + • t)
Onde Vo Spalten do corpo eo 0 ° V-Volumen-Verhältnis ergeben bei Temperaturen teo eo kubischen Ausdehnungskoeffizienten, dass erfahrene Einheiten an Volumen zunimmt corpo dun bei 0 ° C in dribs und sua temp steigt ein gewisses Maß
O Ausdehnungskoeffizienten und charakteristisch für jeden Stoff und Sie messen, C *- 1
Dilatation zwei Flüssigkeiten
Eine Flüssigkeit dun scheinbare Dilatation Dilatation ea realen Flüssigkeit tun ou eigenen Erfahrungen oder weniger Behältervolumen oder COUNT (zwischen 0 º und Sie statt der 4. Pol Contresas erweitern beide auga Acadà minimalem Volumen und maximalen Dichten Jahr unha 4.) Dilatation beiden Gase:
ao dun facer Gas temperat variieren, oder variiert ao manter Volumen bei konstantem Druck V = Vo (1 + • t) = 1 / 273 º C-1 leygay lussac: