Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 127

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 133 .. 561 >> Следующая


Кислород O2 [10]

70 1,696 1,694 1,687 1,676 1,628 150 0,920 1,039 2,204 1,904 1,537
80 1,689 1,663 1,599 200 0,915 0,920 0,957 1,511
90 1,686 1,681 1,645 1,562 300 0,934 1,084 1,319
100 (ПэёЗ 1,709 1,651 1,541 400 0,942 0,949 1,015 1,170
110 0,947 1,780 1,681 1,532 600 1,003 1,006 1,031 —
120 I I 0,935 ТТзТТ 1,742 1,531 1000 1,090 1,091 1,099 — Продолжение табл. 10.11

Давление, МПа | Давление, МПа
т. к 0,1 • 10 1С0 Т• К 0.1 1 10 100

Криптон К [7]

120 0,263 0,543 0,531
150 0,258 0,557 0,520
200 0,252 0,291 0,776
300 0,249 0,259 0,424
500 0,248 0,251 0,281
1300 0,248 0,248 0,251

Ксенон Xe [7]
— 170 0,168 0,348 0,339
0,441 200 0,165 0,356 0,338
0,502 300 0,160 oTTTS 0,699
0,404 500 0,159 0,163 0,208
0,353 1000 0,158 0,159 0,167
0,268 1300 0,158 0,159 0,163

Неон Ne [7]

0,294 0,286 0,248 0,198 0,183

30 — 2,027 1,852 _ 70 1,037 1,103 1,973 1,467
40 1,066 пзтз 2,030 1,500 100 1,033 1,062 1,339 1,426
50 1,042 1,267 2,557 1,490 200 1,031 l,03f 1,089 1,235
60 1,039 1,147 2,603 1,479 1000 1,030 1,030 1,031 1,035

Таблица 9.6. Дебаевский параметр 6, К, и коэффициент электронной теплоемкости 7, мДж/(моль • К2),

для элементов [22]

Везде, где возможно, дано значение 6 при предельно низкой температуре: обозначения: кр — кристаллический; ам — аморфный

0, К ї Вещество е, к
81 0 Кальций 229 2,73
2250 0 «-Кислород [28] 126 0
433 1,35 T-Kислород [29] 46 0
121 27 Кобальт 460 4,4
92 0 Кремний (кр) 645 0
111 2,7 Кремний (ам) [27] 528 0
1481 0,17 Криптон 72 0
1219—1480 0 Ксенон 64 0
1102 0 Кюрий 123 —
111 0 а-Лантан 150 9,45
382 9,82 ?-Лантан 140 11,5
120 0,0085 Литий 344 1,65
122 0 Лютеций 183 8,19
383 1,01 Магний 403 1,26
182 6,38 Марганец 409 12,8
326 0,60 Медь 347 0,69
252 2,15 Молибден 423 1,83
27 0 Мышьяк (кр) 282 0,19
373 0 Мышьяк (ам) [27] 159 —
315 0 Натрий 156 1,38
190 6(1) Неодим 163 —
413 0,014 Неон 75 0
114 0 Нептуний 259 1,37
183 _ Никель 477 7,04
118 6(1) Ниобий 276 7,8
477 4,9 а-Олово серое [12] 212 0
162 0,69 ?-Олово белое 200 1,78
112 1,'66 Осмий 467 2,05
109 0 Палладий 271 9,45
420 3,14 Платина 237 6,54
118 2,9 Плутоний 206 25(1)
248 8,2 Празеодим 152
210 0,69 Протактиний 185 5
91 2,08 Рений 418 2,29

Азот [23]

Алмаз

Алюминий

Америций

Аргон

Барий

Бериллий

Бор (кр) [22, 4]

Бор (ам) [4]

Бром [4]

Ванадий [29]

Висмут

пора-Водород [12]

Вольфрам

Гадолиний

Галлий

Гафннн

Гелий, г. п. у. [26] Германий (кр) Германий (ам) [27] Гольмий Графит

орто-Дейтерий [12]

Диспрозий

Европий

Железо

Золото

Индий

Иод

Иридий

Иттербий

Иттрий

Кадмий

Калий

205 Продолжение табл. 10.11

Вещество в. К T Вещество 6. к T
Родий 512 4,65 Тербнй 176 4,1
Ртуть 72 1,86 Технеций 454 4,0
Рубидий 56 2,63 Титан 420 3,36
Рутений 555 3,1 Торий 160 4,08
Самарий 169 13,5 Тулий 200 2250 —
Свинец 105 2,99 Углерод (алмаз) 0
Селен (кр) 152 0 Углерод (графит) 413 248 0,014
Селен (ам) [29] Сера [4, 12] 123 0 Уран 8,14
165—180 0 Фтор [4] 78 0
Серебро 227 0,64 Хлор [4] 115 0
Скандий 346 10,3 Хром 606 1,42
Стронций 147 3,64 Цезий 40 3,97
Сурьма 220 0,12 Церий 179 12,8
Таллий 78 1,47 Цинк 329 0,64
Тантал [22 , 30] 245 5,4—6,9 Цирконий 290 2,77
Теллур 152 0 Эрбий [22, 31] 188 10

\

Таблица 9.7. Зависимость дебаевской функции теплоемкости D (6/Т) от 0/Т [32]

6/Т 0 і * 3 4 5 • 7 8 9 10
D (6/Т) 1 0,952 0,825 0,663 0,503 0,369 0,266 0.191 4 0,138 0.101 0.076

NI


/ у
J
/

700

ТА

Рис. 9.6. Молярная теплоемкость никеля вблизи ферромагнитного фазового перехода [54]

Nb
7 0,06 0,0191Jl
7 0,148 0
J
0 0,2491Л п Л LX "OJOS
у у

Рис. 9.7. Молярная теплоемкость ниобия при различных значениях магнитной индукции [55]

206 ж*

І •І

ч ї?

/-
Ir
Л й 'А 4Ce
%

Рис. 9.8. Молярная теплоемкость лантана, неодима, празеодима и церия [4]

SO

ч

S
V4I
/
У

Рис. 9.9. Молярная изобарная теплоемкость серы [4]

и Er
і/ г (
1


D tO 80 120 1Є0 ZOO 2W 280 T1K Рис. 9.10. Молярная теплоемкость эрбия [4]

9.3. ТЕПЛОЕМКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ

В табл. 9.8—9.11 приведены значения теплоемкости для различных неорганических соединений.

Таблица 9.8. Дебаевский параметр 6, К, и коэффициент электронной теплоемкости 7, мДж/(моль • К2), для неорганических соединений

Вещество Формула 6 ї Литература
Ванадия галлид V3Ga 302 97 [34]
Ванадия германид V3Ge 392 30 [35]
Ванадия силицид V3Si 501 62 [35
Галлия антимонид GaSb 269 0,002 [18
Галлия арсенид GaAs 345 0,0008 [18
Железа сульфид FeS2 645 0 [12
Индия антимонид InSb 206 0 [18
Индия арсенид InAs 251 0 [18
Калия хлорид KCI 230 0 [12;
Кальция фторид CaF2 475 0 [12
Лития фторид LiF 736 0 [12
Магния оксид MgO 800 0 [12
Натрия хлорид NaCI 275 0 [12
Ннобия алюмьнид Nb3Al 280 32 [35
Ниобия станид Nb3Sn 228 52 [36
Рутил TiO2 778 0 [37
Сапфир Al2O3 1042 0 [38
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 133 .. 561 >> Следующая

Реклама

Характеристики samsung

Samsung Мобильные телефоны по Выгодной цене. Мы подскажем, где дешевле

all-specs.net

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed