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1: Spezifische Wärmekapazität
Definition
4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin: wie viel Wärmeenergie ein Kilogramm eines Stoffes braucht, um ein Kelvin wärmer zu werden sagt die spezifische Wärmekapazität. Die übliche Abkürzung das kleine lateinische c.
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2: Wärmekapazität
Physik
Zum Beispiel etwa 2 Joule für einen Kubikzentimeter-Würfel aus Eis bei -10 Grad Celsius Temperatur: die Wärmekapazität ist die man einem Körper zuführen muss, sodass er um einen Kelvin oder auch ein Grad Celsius wärmer wird. Das ist hier ausführlich erklärt.
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3: Spezifische Wärme Kapazität
… siehe unter => Spezifische Wärmekapazität
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4: Spezifische Wärmekapazitäten
Listen
J/(kg·k): wie viel Energie benötigt man, um die Temperatur von einem Gramm oder einem Kilogramm eines Stoffes, um ein Grad Celsius oder Kelvin zu erhöhten? Hier stehen Listen dazu.
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5: Spezifische Wärme Kapazitäten
… siehe unter => Spezifische Wärmekapazitäten
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6: Spezifische Wärmekapazität von Eis
… Liste unter => spezifische Wärmekapazitäten von Eis
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7: Spezifische Wärmekapazität von Wasser
4,186 kJ/kg
Bei 20 Grad Celsius etwa 4,186 kJ/Kg: die spezifische Wärmekapazität von Wasser sagt, wie viel Energie, gemessen in Joule (oder Kilojoule, was 1000 Joule sind), man braucht, um ein Kilogramm Wasser um einen Kelvin (das gleiche wie ein Grad Celsius als Unterschied) wärmer zu machen. Die spezifische Wärmekapazität ändert sich aber mit der Temperatur. Eine Liste für verschiedene Temperaturen steht unter
=> Spezifische Wärmekapazitäten von Wasser
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8: Spezifische Wärmekapazität Wasser
… bei 20 Grad Celsius etwa 4,186 kJ/Kg => spezifische Wärmekapazitäten
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9: Spezifische Wärmekapazitäten von Baustoffen
Liste
Sehr wenig hat etwa Flint-Glas, sehr viel hat Holz: die spezifische Wärmekapazität in kJ/(kg·K), sprich Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin, gibt an, wie viel Wärmenergie ein Stoff pro Kilogramm aufnimmt, wenn er dabei um einen Kelvin (wie Grad Celsius) wärmer wird. Hier stehen einige Beispielwerte.
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10: Spezifische Wärmekapazität von Eis
Liste
Die Angaben gelten für hexagonal kristallisiertes Eis. Eis kann auch in anderen Kristallstrukturen vorliegen. Dafür gelten dann andere Werte.
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11: Spezifische Wärmekapazitäten von Feststoffen
Liste
In kJ/(kg·K), sprich: Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin: Blei hat mit 0,129 kJ/(kg·K) einen sehr niedrigen Wert. Ein Kilogramm Blei benötigt nur 0,139 Tausend Joule, um sich um einen Kelvin zu erwärmen. Mit 2,459 kJ/(kg·K) extrem viel mehr benötigt Dinkel, eine Getreidesorte. Hier steht eine längere Liste mit Beispielangaben in Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin.
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12:
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13: Spezifische Wärmekapazitäten von Flüssigkeiten
Liste
Von nur 0,1386 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin bis hin zu dem sehr große Wert für Wasser von 4,186 Kilojoule und Kilogramm bei Wasser: hier stehen die spezifischen Wärmekapazitäten c einiger Flüssigkeiten in einer Liste.
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14: Spezifische Wärmekapazitäten von Gasen
kJ/(Kg·K)
Wie viele Kilojoule braucht man, um ein Kilogramm eines Gases um einen Grad Kelvin wärmer zu machen? Das als Zahl drückt die spezifische Wärmekapazität in Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin aus. Spezifisch heißt: auf die Masse, hier auf Kilogramm, bezogen. Ein Kelvin ist derselbe Temperaturunterschied wie ein Grad Celsius.
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15: Spezifische Wärmekapazitäten von Wasser
Liste und Näherungsformel
Die Angaben gelten für einen Umgebungsdruck von einem Bar (100000 Pascal). Unter der Liste steht eine Näherungsformel. Die Zahlen hier dienen vor allem der Arbeit in einer Lernwerkstatt für Schüler. Für wissenschaftliche Arbeiten sind offizielle Tabellenwerke mit Werten nach dem aktuellen Stand der Kenntnis [1] empfohlen.
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16: Wasser spezifische Wärmekapazität
… bei 20 Grad Celsius etwa 4,186 kJ/Kg, siehe auch => Spezifische Wärmekapazitäten
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