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Spezifische Wärmekapazität: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter der spezifischen Wärmekapazität ''c'' versteht man die Wärmemenge ''Q'' in Joule, die man einem Gramm eines Stoffes zuführen muss, um seine Temperatur um ein Kelvin zu erhöhen und wird in der Einheit Joule pro Gramm und Kelvin angegeben, kurz:
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Unter der spezifischen Wärmekapazität ''c'' versteht man die [[Wärmemenge]] ''Q'' in [[Joule]], die man einem Gramm eines Stoffes zuführen muss, um seine [[Temperatur]] um ein [[Kelvin]] zu erhöhen und wird in der Einheit Joule pro Gramm und Kelvin angegeben, kurz:
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Die spezifische Wärmekapazität als stoffspezifische Größe ist wesentlich für alle Berechnungen bei Vorgängen, die mit Wärmeübertragung zu tun haben.
 
Die spezifische Wärmekapazität als stoffspezifische Größe ist wesentlich für alle Berechnungen bei Vorgängen, die mit Wärmeübertragung zu tun haben.
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! Stoff
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! spezifische Wärmekapazität<br />bei 20 °C in J{{*}}g<sup>-1</sup>{{*}}K<sup>-1</sup>
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|-
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|} 
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* Experimentelle Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität siehe [[Kalorimeter]]
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{{LEIFI|innere-energie-waermekapazitaet}}
  
J{{*}}g<sup>-1</sup>{{*}}K<sup>-1</sup> (bei 20 °C) angegeben: Aluminium 0,89, Chrom 0,44, Eisen 0,452 (Kohlenstoff-Stähle 0,46–0,52), Gold 0,13, Kohlenstoff 0,71 (Graphit) u. 0,5 (Diamant), Kupfer 0,38, Magnesium 1,02, Natrium 1,22, Zink 0,39; Wasser (bei 14,5 °C) 4,19.
+
[[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Physikalische Größe]]
 
+
[[Kategorie:Wärmelehre]]
{{www}}
+
[[Kategorie:Stoffeigenschaft]]

Aktuelle Version vom 29. Januar 2026, 10:45 Uhr

Spezifische Wärmekapazität
vernetzte Artikel
Energie Wärmemenge

Unter der spezifischen Wärmekapazität c versteht man die Wärmemenge Q in Joule, die man einem Gramm eines Stoffes zuführen muss, um seine Temperatur um ein Kelvin zu erhöhen und wird in der Einheit Joule pro Gramm und Kelvin angegeben, kurz:

   Q  
  c  =  ─────  
   · ΔT  


Die spezifische Wärmekapazität als stoffspezifische Größe ist wesentlich für alle Berechnungen bei Vorgängen, die mit Wärmeübertragung zu tun haben.

Stoff spezifische Wärmekapazität
bei 20 °C in J · g-1 · K-1
Aluminium 0,89
Ammoniak 2,06
Beton 0,88
Chrom 0,45
Eis 1,75
Eisen 0,44
Gusseisen 0,55
Glas 0,75
Gold 0,13
Holz 1,75
Kohlenstoff 0,71
Kupfer 0,38
Luft 1,01
Magnesium 1,03
Messing 0,39
Natrium 1,22
Polystyrol 1,25
Porzellan 1,2
Sand 0,84
Siliziumdioxid 0,75
Stahl 0,47
Wasser 4,18
Wolfram 0,13
Zement 0,75
Zink 0,39

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