Quali sono alcune caratteristiche uniche del calore specifico del granito?


Migliore risposta

Lunico modo in cui il calore specifico del granito è unico è che differisce, a misura maggiore o minore, da tutti gli altri materiali. Ma questo vale per tutti i materiali. Le differenze a volte sono abbastanza controintuitive.

Il calore specifico è la quantità di calore richiesta per aumentare una data massa di materiale di 1 grado di temperatura. Rimane costante in un ampio intervallo di temperature a condizione che lo stato (solido, liquido, gas) del materiale non cambi durante il processo.

Le unità variano ma nella scienza di solito è dato come Joule / Kg / 1C. La C può essere sostituita dalla temperatura Kelvin assoluta, ma i numeri rimangono gli stessi. Utilizzando tale misurazione, i risultati per alcuni materiali, incluso il granito, sono riportati di seguito. Tieni presente che il volume di 1 Kg di idrogeno è enorme.

Granito 820

Acqua 4.200

Idrogeno 14.300

Aria 993

Marmo 2.100

Cemento 880

Piombo 129

Rame 385

È intuitivo che granito e cemento dovrebbe essere simile ma non che il marmo dovrebbe essere molto più alto del granito o il piombo molto più basso. Che il granito dovrebbe essere abbastanza simile allaria sembra sorprendente. Ma ha tutto a che fare con le proprietà delle molecole costituenti.

Risposta

Fondamentalmente, che trasformano lenergia disordinata e casuale del calore in forze direzionali: un pistone alternativo, un albero rotante, spinta di un motore a razzo, ecc.

Storicamente, abbiamo costruito motori termici – i più famosi, motori a vapore – per un bel po , migliorando la loro efficienza attraverso armeggiare e regole pratiche, prima del brillante Sadi Carnot astratto il loro funzionamento in base a principi formali. Ciò ha entrambi inaugurato lo studio della termodinamica e fornito agli ingegneri una guida verso progetti migliori. (Nota che questo era ben avviato prima che avessimo una teoria cinetica quantitativa del calore – quegli atomi / molecole che rimbalzano casualmente – proprio come avevamo usato le leve e altri semplici macchine molto prima che esistesse una scienza della meccanica.)

Da allora, il concetto di motori termici si è espanso oltre i dispositivi che fanno lavoro meccanico per noi: ad esempio, possiamo dire che latmosfera è un motore termico che guida circolazione globale e venti, ciclo dellacqua dentro e fuori latmosfera, ecc.

Possiamo vedere gli organismi come motori termici in cui lenergia di ossidazione, luce solare, ecc. passa attraverso lunghe cascate di reazioni chimiche ed elaborate microstrutture prima di produrre il “lavoro” di un flagello batterico rotante, di un albero che solleva lacqua dalle radici alle foglie, o dei tuoi muscoli.

Possiamo anche analizzare il calcolo come un motore termico, determinando il minimo teorico di lavoro necessario per “capovolgere” un relè, un transistor o un bit quantistico da 0 a 1 e viceversa … come e quanto è grande un dissipatore di calore, un tubo di calore, un circuito del liquido di raffreddamento, una ventola o un altro dispositivo per evitare che il microprocessore che sta mettendo queste parole si fonda.)

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