Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 22 стр.

UptoLike

22
4. Тепловые характеристики воды. Вода обладает пора-
зительными аномальными термодинамическими свойствами
теплоемкостью, теплопроводностью, температуропроводностью,
теплотой испарения и плавления. Тепловые аномалии воды име-
ют огромное климатообразующее значение, оказывают сущест-
венное влияние на термические и термодинамические процессы,
протекающие на Земле.
Теплоемкость это количество теплоты, поглощаемой те-
лом при нагревании его на 1°С. Определяется она по формуле
C = dQ/dt или C = Q/∆t, (1.7)
где dQ бесконечно малое количество теплоты, вызвавшее бес-
конечно малое повышение температуры dt;
t = t
2
t
1
изменение температуры тела, происходящее в ре-
зультате подвода к нему количества теплоты Q;
t
1
и t
2
температура тела до и после подвода к нему теплоты.
Характеристикой теплоемкости вещества принята удельная
теплоемкость отношение теплоемкости тела к его массе:
c = C/m или c = Q/(mt). (1.8)
Удельная теплоемкость воды это количество теплоты,
необходимое для нагревания 1 кг дистиллированной воды на
1°С в пределах 14,5-15,5°С (табл. 1.3). Удельная теплоемкость
воды слабо зависит от температуры, поэтому в практических
расчетах ее значение может быть принято постоянным и равным
4,2 кДж/(кг·°С).
Таблица 1.3
Удельная теплоемкость дистиллированной воды
при нормальном давлении
t, °C 0 5 10 15 20 25 30
с, кДж/К·°С 4,23 4,21 4,20 4,19 4,19 4,18 4,18
Из таблицы следует, что удельная теплоемкость воды не-
значительно уменьшается с повышением температуры. Этим
свойством, а также довольно большим значением удельной теп-
лоемкости вода отличается от всех других веществ, кроме ртути.
С увеличением минерализации воды теплоемкость ее
уменьшается. Для морской воды при малой солености теплоем-
кость снижается примерно на 0,006 кДж/(кг·°С) на 1‰.
     4. Тепловые характеристики воды. Вода обладает пора-
зительными аномальными термодинамическими свойствами –
теплоемкостью, теплопроводностью, температуропроводностью,
теплотой испарения и плавления. Тепловые аномалии воды име-
ют огромное климатообразующее значение, оказывают сущест-
венное влияние на термические и термодинамические процессы,
протекающие на Земле.
     Теплоемкость – это количество теплоты, поглощаемой те-
лом при нагревании его на 1°С. Определяется она по формуле
                     C = dQ/dt или C = Q/∆t,                 (1.7)
где dQ – бесконечно малое количество теплоты, вызвавшее бес-
            конечно малое повышение температуры dt;
    ∆t = t2 – t1 – изменение температуры тела, происходящее в ре-
                   зультате подвода к нему количества теплоты Q;
    t1 и t2 – температура тела до и после подвода к нему теплоты.
     Характеристикой теплоемкости вещества принята удельная
теплоемкость – отношение теплоемкости тела к его массе:
                     c = C/m или c = Q/(m ∆t).               (1.8)
     Удельная теплоемкость воды – это количество теплоты,
необходимое для нагревания 1 кг дистиллированной воды на
1°С в пределах 14,5-15,5°С (табл. 1.3). Удельная теплоемкость
воды слабо зависит от температуры, поэтому в практических
расчетах ее значение может быть принято постоянным и равным
4,2 кДж/(кг·°С).
                                                       Таблица 1.3
        Удельная теплоемкость дистиллированной воды
                    при нормальном давлении
    t, °C        0      5      10      15     20      25      30
с, кДж/К·°С    4,23   4,21    4,20    4,19   4,19    4,18    4,18

    Из таблицы следует, что удельная теплоемкость воды не-
значительно уменьшается с повышением температуры. Этим
свойством, а также довольно большим значением удельной теп-
лоемкости вода отличается от всех других веществ, кроме ртути.
    С увеличением минерализации воды теплоемкость ее
уменьшается. Для морской воды при малой солености теплоем-
кость снижается примерно на 0,006 кДж/(кг·°С) на 1‰.

                               22