热力系统可以定义为通过统一提高系统温度所需的热量。
比热量是材料的财产。对于给定材料,特定的热量被定义为通过单位质量通过统一提高温度所需的热量。
恒定体积的比热量(cv,m的)是每单位质量的内部能量的变化,每单位温度升高。这涉及系统吸收的热量用于单位温度升高,当系统的体积保持不变时。
恒定压力的比热(C下午的)是每单位质量的内部能量的变化,每单位温度升高。当系统压力保持恒定时,这种热容涉及由系统吸收的热量吸收的热量。
摩尔热容量C.P.和cV.可以以相同的方式定义,作为每摩尔各种物质所需的热量,以分别在恒压和恒定温度下通过单位提高温度。对于理想的气体,可以通过以下等式给出摩尔热容量之间的关系,
CP.- CV.= r(通用气体常数)......为理想的气体
通过以下等式给出任何流体摩尔热容量之间的一般关系。
其中,α=热膨胀系数
β=等温可压缩性
c的比例P.到C.V.(CP./CV.)对于气体被称为比热比或绝热指数通常由希腊字母伽玛()。对于理想的单原子气体(例如氦,氩气等),绝热指数为5/3或1.67。
对于一本气体,cV.= 3r / 2和cP.= 5r / 2(其中r是通用气体常数)。
对于在自然环境中更频繁发生的硅藻气体,并且可以考虑在标准条件下表现出理想的行为,CV.= 5r / 2和cP.= 7r / 2(其中r是通用气体常数)。
因此,对于在近标准条件下的天然发生的硅藻气体,绝热指数可以大致被认为是约7/5或1.4。
“近标准条件”,“硅气相”具有3个平移自由度,而抗原态气体具有3个平移和2个旋转自由度。随着气体的温度升高,从而增加旋转和振动尺寸的气体分子自由度,相同的分子的比率降低。