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绝热指数
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絕熱指數(英語:adiabatic index)是指等壓熱容()和等容(等體積)熱容()的比值,也稱為熱容比(英語:heat capacity ratio)、比熱比(英語:specific heat ratio)或絕熱膨脹係數(英語:isentropic expansion factor),常用符號或表示。後者常在化學工程領域中使用,在機械工程領域中,會使用字母K表示絕熱指數[1]:
其中,是氣體的熱容,是氣體比熱容,而下標及分別表示在等壓條件及等體積條件下的結果。
絕熱指數也可表示為以下的形式
其中,是氣體的等壓摩尔熱容,也就是一摩尔氣體的等壓熱容,是氣體的等容摩尔熱容。
絕熱指數也是理想氣體在等熵過程(準靜態、可逆的絕熱過程)下的多方指數,即以下體積和壓強關係式中體積的次方:
其中 是壓力而 是體積。
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理想氣體的绝热指數
理想氣體的熱容不隨溫度變化。焓及內能分別為及。因此绝热指數也可以視為是焓及內能的比值:
理想氣體的定壓莫耳熱容及定容莫耳熱容及氣體常數()之間有以下的關係
因此莫耳熱容也可以用绝热指數()及氣體常數表示:
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理想氣體的绝热指數()和分子的自由度之間,有以下的關係:
單原子氣體的自由度是3,因此绝热指數為:
- ,
雙原子氣體,在室溫下的自由度為5(平移自由度3,旋轉自由度2,室溫下不考慮振動自由度),因此绝热指數為:
- .
空氣主要由雙原子氣體組成,包括約78%的氮氣(N2)及約21%的氧氣(O2),室溫下的乾燥空氣可視為理想氣體,因此其绝热指數為:
- .
以上數據和實際量測而得的數據1.403相當接近。
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熱力學的關係
在一些特定的工程應用中(如計算氣體經過導管或閥的流速),(n為莫耳數)的關係不夠準確,因此定體積熱容需要由實測求得,若依下式計算定體積熱容,即得求得精確的绝热指數:
其中的數值可以由查表求得。
上述的定義可由來推導嚴謹的狀態方程式(例如Peng-Robinson狀態方程式),這些方程式所求得的值和實測值非常接近,因此定體積熱容或绝热指數可直接用方程式計算,不需查表。也可以利用有限差分法來計算其數值。
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各種氣體的绝热指数
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參照
參考
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