stringtranslate.com

Скрытое тепло

Скрытая теплота (также известная как скрытая энергия или теплота превращения ) — это энергия, выделяемая или поглощаемая телом или термодинамической системой в ходе процесса при постоянной температуре — обычно фазового перехода первого рода , такого как плавление или конденсация.

Скрытая теплота может пониматься как скрытая энергия, которая подается или извлекается для изменения состояния вещества без изменения его температуры или давления. Сюда входит скрытая теплота плавления (из твердого в жидкое), скрытая теплота испарения (из жидкого в газообразное) и скрытая теплота сублимации (из твердого в газообразное). [1] [2]

Термин был введен около 1762 года шотландским химиком Джозефом Блэком . Блэк использовал термин в контексте калориметрии , где передача тепла вызывала изменение объема тела, при этом его температура была постоянной.

В отличие от скрытого тепла, явное тепло — это энергия, передаваемая в виде тепла , что приводит к изменению температуры тела.

Использование

График температуры фаз воды, нагретой от −100 °C до 200 °C – пример с пунктирной линией показывает, что для плавления и нагревания 1 кг льда при температуре −50 °C до температуры воды 40 °C требуется 600 кДж

Термины явное тепло и скрытое тепло относятся к энергии, передаваемой между телом и его окружением, определяемой возникновением или отсутствием изменения температуры; они зависят от свойств тела. Явное тепло ощущается или ощущается в процессе как изменение температуры тела. Скрытое тепло — это энергия, передаваемая в процессе без изменения температуры тела, например, при фазовом переходе (твердое тело/жидкость/газ).

Как явное, так и скрытое тепло наблюдаются во многих процессах передачи энергии в природе. Скрытое тепло связано с изменением фазы атмосферной или океанической воды, испарением , конденсацией , замерзанием или таянием , тогда как явное тепло — это переданная энергия, которая проявляется в изменении температуры атмосферы, океана или льда без этих фазовых изменений, хотя оно связано с изменениями давления и объема.

Первоначальное использование термина, введенное Блэком, применялось к системам, которые намеренно поддерживались при постоянной температуре. Такое использование относилось к скрытой теплоте расширения и нескольким другим связанным скрытым теплотам. Эти скрытые теплоты определяются независимо от концептуальной основы термодинамики. [3]

Например, когда тело нагревается при постоянной температуре тепловым излучением в микроволновом поле, оно может расшириться на величину, описываемую его скрытой теплотой по отношению к объему или скрытой теплотой расширения , или увеличить свое давление на величину, описываемую его скрытой теплотой по отношению к давлению . [4]

Скрытая теплота — это энергия, выделяемая или поглощаемая телом или термодинамической системой в процессе при постоянной температуре. Две распространенные формы скрытой теплоты — это скрытая теплота плавления ( плавления ) и скрытая теплота испарения ( кипения ). Эти названия описывают направление потока энергии при переходе из одной фазы в другую: из твердого состояния в жидкое и из жидкого в газообразное.

В обоих случаях изменение является эндотермическим , что означает, что система поглощает энергию. Например, когда вода испаряется, требуется затрата энергии, чтобы молекулы воды преодолели силы притяжения между ними и перешли из воды в пар.

Если пар затем конденсируется в жидкость на поверхности, то скрытая энергия пара, поглощенная во время испарения, высвобождается в виде явного тепла жидкости на поверхности.

Большое значение энтальпии конденсации водяного пара является причиной того, что пар является гораздо более эффективным теплоносителем, чем кипящая вода, и более опасен.

Метеорология

В метеорологии скрытый тепловой поток — это поток энергии от поверхности Земли в атмосферу , связанный с испарением или транспирацией воды на поверхности и последующей конденсацией водяного пара в тропосфере . Это важный компонент поверхностного энергетического баланса Земли. Скрытый тепловой поток обычно измеряется с помощью метода Боуэна или, с недавних пор, с середины 1900-х годов, методом вихревой ковариации .

История

Английское слово latent происходит от латинского latēns , что означает лежать скрытым . [5] [6] Термин скрытая теплота был введен в калориметрию около 1750 года Джозефом Блэком — по заказу производителей шотландского виски в поисках идеальных количеств топлива и воды для их процесса дистилляции — для изучения изменений системы, таких как объем и давление, когда термодинамическая система поддерживалась при постоянной температуре в термальной ванне. Блэк сравнивал изменение температуры двух одинаковых количеств воды, нагретых идентичным способом, одно из которых было, скажем, растоплено изо льда, тогда как другое было нагрето из просто холодного жидкого состояния. Сравнивая полученные температуры, он мог сделать вывод, что, например, температура образца, растопленного изо льда, была на 140 °F ниже, чем другого образца, таким образом, расплавляя лед, поглощал 140 «градусов тепла», которые не могли быть измерены термометром, но которые необходимо было поставлять, поэтому он был «латентным» (скрытым). Блэк также пришел к выводу, что столько же скрытого тепла, сколько было вложено в кипение дистиллята (тем самым давая необходимое количество топлива), также должно было быть поглощено для его повторной конденсации (тем самым давая необходимое количество охлаждающей воды) [7] .

Позднее Джеймс Прескотт Джоуль охарактеризовал скрытую энергию как энергию взаимодействия в данной конфигурации частиц, т. е. форму потенциальной энергии , а явное тепло — как энергию, которая указывается термометром, [8] связав последнее с тепловой энергией .

Удельная скрытая теплота

Удельная скрытая теплота ( L ) выражает количество энергии в форме тепла ( Q ) , необходимое для полного осуществления фазового перехода единицы массы ( m ), обычно 1 кг , вещества как интенсивного свойства :

Интенсивные свойства являются материальными характеристиками и не зависят от размера или объема образца. Обычно в литературе цитируются и табулируются удельная скрытая теплота плавления и удельная скрытая теплота испарения для многих веществ.

Из этого определения скрытая теплота для данной массы вещества рассчитывается по формуле

где:

Q — количество энергии, выделяемой или поглощаемой при изменении фазы вещества (в кДж или в БТЕ ),
m — масса вещества (в кг или фунтах ), а
L — удельная скрытая теплота для конкретного вещества (в кДж кг −1 или в БТЕ фунт −1 ), либо L f для плавления, либо L v для испарения.

Таблица удельных скрытых теплот

В следующей таблице показаны удельные скрытые теплоты и температуры фазового перехода (при стандартном давлении) некоторых распространенных жидкостей и газов. [ необходима ссылка ]

Удельная скрытая теплота конденсации воды в облаках

Удельная скрытая теплота конденсации воды в диапазоне температур от −25 °C до 40 °C аппроксимируется следующей эмпирической кубической функцией:

[13]

где температура принимается в виде числового значения в °C.

При сублимации и осаждении из льда и в лед удельная скрытая теплота практически постоянна в диапазоне температур от −40 °C до 0 °C и может быть аппроксимирована следующей эмпирической квадратичной функцией:

[13]

Изменение в зависимости от температуры (или давления)

Температурная зависимость теплот испарения воды, метанола, бензола и ацетона.

Когда температура (или давление) повышается до критической точки , скрытая теплота парообразования падает до нуля.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Перро, Пьер (1998). Термодинамика от А до Я. Oxford University Press. ISBN 0-19-856552-6.
  2. ^ Кларк, Джон OE (2004). The Essential Dictionary of Science . Barnes & Noble Books. ISBN 0-7607-4616-8.
  3. ^ Брайан, Г. Х. (1907). Термодинамика. Вводный трактат, посвященный в основном первым принципам и их прямым применениям , Б. Г. Тюбнер, Лейпциг, страницы 9, 20–22.
  4. ^ Максвелл, Дж. К. (1872). Теория тепла , третье издание, Longmans, Green, and Co., Лондон, стр. 73.
  5. ^ Харпер, Дуглас. "скрытый". Онлайн-словарь этимологии .
  6. ^ Льюис, Чарльтон Т. (1890). Элементарный латинский словарь . Статья для latens.
  7. Джеймс Берк (1979). «Credit Where It's Due». День, когда Вселенная изменилась . Эпизод 6. Событие происходит в 50 (34 минуты). BBC.
  8. ^ Дж. П. Джоуль (1884), Научная статья Джеймса Прескотта Джоуля , Физическое общество Лондона, стр. 274, Я склонен полагать, что обе эти гипотезы окажутся верными, — что в некоторых случаях, особенно в случае явного тепла или такого, которое показывает термометр, тепло будет заключаться в живой силе частиц тел, в которых оно возникает; тогда как в других случаях, особенно в случае скрытого тепла, явления производятся путем разделения частиц друг от друга, заставляя их притягиваться друг к другу через большее пространство., Лекция о материи, живой силе и тепле. 5 и 12 мая 1847 г.
  9. ^ Чикос, Джеймс С.; Акри, Уильям Э. (2002). «Энтальпии сублимации органических и металлоорганических соединений. 1910–2001». Журнал справочных физических и химических данных . 31 (2): 537–698. doi :10.1063/1.1475333. ISSN  0047-2689.
  10. ^ Йос, Карл Л. (2011). Справочник Йоса по свойствам химических элементов . Knovel.
  11. ^ Элерт, Гленн (2021). «Скрытая теплота». Гиперучебник по физике .
  12. ^ "Муравьиная кислота". NIST WebBook . Национальный институт стандартов и технологий . Получено 2024-07-31 .
  13. ^ ab Полиномиальная кривая соответствует таблице 2.1. RR Rogers; MK Yau (1989). Краткий курс физики облаков (3-е изд.). Pergamon Press. стр. 16. ISBN 0-7506-3215-1.