Cos'è la capacità termica specifica?
Il calore specifico, c, è il calore necessario per aumentare la temperatura di 1 kg di una sostanza di 1 K: c = Q / (mΔT). Unità SI: J/(kg·K).
Due casi per i gas: cV a volume costante e cP a pressione costante. Differiscono per il lavoro che il gas compie rispetto all'ambiente circostante; per un gas ideale, cP − cV = R.
Valori notevoli: acqua liquida c &circa; 4186 J/(kg·K), insolitamente alto: uno dei motivi per cui gli oceani fungono da cuscinetto per il clima. Alluminio c&circa; 900 J/(kg·K). Piombo c &circa; 130 J/(kg·K). Per i solidi la legge Dulong-Petit fornisce 3R per mole ad alta temperatura; gli effetti quantistici (Einstein, Debye) scendono c al di sotto di questo a bassa temperatura.
Ricerche recenti su questo argomento da arXiv
Preprint e documenti indicizzati su arXiv.org. I collegamenti aprono le pagine pubbliche degli abstract.
- Capacità termica specifica delle nanoparticelle di TiO2
M. Saeedian, M. Mahjour-Shafiei, E. Shojaee et al. · 2013 ·arXiv:1307.7555v1
Abbiamo calcolato la capacità termica delle nanoparticelle di TiO2 in tre polimorfi stabili applicando dimensioni ed effetti superficiali sulla capacità termica della struttura sfusa. Le correzioni dimensionali e superficiali sono state imposte al ph acustico e ottico... - Diffusione termica e calore specifico dell'alchilbenzene lineare
Wenjie Wu, Guolei Zhu, Qingmin Zhang et al. · 2019 ·arXiv:1904.12147v1
Riportiamo le misurazioni della diffusività termica e della capacità termica specifica isobarica dell'alchilbenzene lineare a circa 23$\,^{\circ}\mathrm{C}$ con l'atmosfera standard, che vengono misurate per la prima volta. La conduttività, lui... - Calore specifico del robusto superconduttore Nb2PdS5
Reena Goyal, Brajesh Tiwari, Rajveer Jha et al. · 2014 ·arXiv:1412.4890v4
Riportiamo il calore specifico sotto diversi campi magnetici per il superconduttore Nb2PdS5 quasi unidimensionale recentemente scoperto. Il composto studiato è superconduttore al di sotto di 6 K. Nb2PdS5 è abbastanza robusto contro il campo magnetico con dHc/dT di -... - Studio sui superconduttori non convenzionali tramite calore specifico risolto in angolo
Tuson Park, MB Salamon · 2004 ·arXiv:0411001v1
La funzione gap nei superconduttori non convenzionali può svanire in punti o linee nello spazio della quantità di moto, consentendo alle eccitazioni elettroniche, chiamate quasiparticelle nodali, di esistere a temperature ben al di sotto della transizione superconduttiva. Nel v...