现在,这个热容看起来有一点复杂。
今天我们将要讨论热容的概念。
那么那就是固体的振动热容。
所以在这种情况下,高温极限的热容是零。
So in that case, the high temperature limiting heat capacity is zero.
那么为什么热容要为零?
当然对于能量,和热容的确是同样的结果。
Of course it's really the same result for the energy and the heat capacity.
热容的低温极限是什么?
但我想谈论一点儿热容。
好,你们发现热容是零。
那意味着热容等于零。
因为我想来看看热容。
高温时的热容是什么?
所以你的热容是零。
那意味着热容为零。
那么现在让我们来看看热容。
这只锅的金属的比热容是多少?
这只锅的金属的比热容是多少?
所以热容又是零。
为什么热容在低温时是零?
你们能了解关于这些的极多的内容,通过测量热容。
You can learn a tremendous amount about that by making measurements of the heat capacity.
水的热容量相对来说较高。
热容是常数。
热容量大,热质流动阻力小,停热后持续。
Heat capacity, thermal mass flow resistance is small, stop the heat, long continued heating.
在进行测试之前,必须确定量热计的热容量。
Before a test can be performed, the heat capacity of the calorimeter must be determined.
低导热率和低热容。
另外,水的热容量也带来了另一重要节能效果。
In addition, another important energy-saving effect is brought by the calorific capacity of water.
是百年来凝聚态物质热容理论研究中的重大突破。
It is important breakthrough in the theoretical research of heat capacity of condensed material.
概述了热容量为常量的理想气体的卡诺循环效率。
This paper Outlines Carnot cycle efficiency of ideal gas whose heat capacity is a constant.
耐高温、低热容。
好,在这样的假定之下,然后我想谈论更多的一点,关于热容的问题。
OK. Given that, then I want to talk a little bit further about the heat capacity.
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