ベストアンサー
花崗岩の比熱がユニークである唯一の方法は、それが多かれ少なかれ、他のすべての材料から。しかし、それはすべての資料に当てはまります。違いは直感に反する場合があります。
比熱は、特定の材料の質量を1度の温度で上昇させるのに必要な熱量です。材料の状態(固体、液体、気体)がプロセスで変化しない限り、広範囲の温度で一定に保たれます。
単位は異なりますが、科学では通常、ジュール/ Kgで表されます。 / 1C。 Cは絶対ケルビン温度に置き換えることができますが、数値は同じままです。その測定値を使用して、花崗岩を含むいくつかの材料の結果を以下に示します。 1Kgの水素の量は膨大であることに注意してください。
花崗岩820
水4,200
水素14,300
空気993
大理石2,100
コンクリート880
鉛129
銅385
花崗岩とコンクリートは直感的です似ているはずですが、大理石は花崗岩よりもはるかに高く、鉛ははるかに低くなければなりません。その花崗岩は空気に非常に似ているはずですが、驚くべきことのようです。しかし、それはすべて構成分子の特性と関係があります。
回答
基本的に、それらは無秩序でランダムな熱エネルギーを方向性のある力に変えます。回転シャフト、ロケットエンジンの推力など。
歴史的に、私たちは熱機関(最も有名なのは蒸気機関)をかなり長い間構築し、華麗な
サディカルノー 彼らの活動を正式な原則に抽象化しました。それは両方とも熱力学の研究を開始し、エンジニアにより良い設計へのガイダンスを与えました。 (これは以前に順調に進んでいたことに注意してください。レバーやその他の単純なものを使用したのと同じように、熱の定量的運動論(ランダムに跳ね返る原子/分子)がありました。機械の科学が存在するずっと前の機械。)
それ以来、熱機関の概念は、私たちのために機械的な仕事をする装置を超えて拡大しました。たとえば、大気は熱機関の駆動であると言えます。地球規模の循環と風、大気中と外への水の循環など。
生物は、酸化や太陽光などのエネルギーが化学反応の長いカスケードを通過して精巧に動く熱機関と見なすことができます。回転する細菌の鞭毛、根から葉、または筋肉に水を持ち上げる木の「仕事」を生み出す前の微細構造。
熱機関として計算を分析し、理論上の最小値を決定することもできます。リレー、トランジスタ、または量子ビットを0から1に「反転」し、元に戻すために必要な作業…また、これらの言葉を目の前に置いているマイクロプロセッサが溶けないようにするために、ヒートシンク、ヒートパイプ、冷却液ループ、ファン、またはその他のデバイスがどれだけ大きいかが必要です。)
熱機関:それら「もはや炭鉱から水を汲み出すためだけではありません!