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第25章 第七值多项公式(1/2)

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    除去汽油不谈,现在的关键是表面温度这20度的能量光束。

    而这就要涉及到比热容上。

    比热容,英文简称SHC,英文全名为Specific Heat Capacity,符号c。

    SHC,简称比热,亦称比热容量,是热力学中常用的一个物理量,用来表示物质吸热或散热本领。比热容越大,物质的吸热或散热能力越强。

    即单位质量的某种物质升高(或下降)单位温度所吸收(或放出)的热量。

    其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文[J /(kg·K)]或焦耳每千克每摄氏度[J /(kg·℃)],其中J是指焦耳,K是指热力学温标,即令1千克的物质的温度上升(或下降)1开尔文所需的能量。

    而根据此定理,最基本便可得出以下公式:

    c=Q/m(ΔT)

    Q为吸收(或放出)的热量。m是物体的质量,ΔT是吸热(或放热)后温度的变化量。

    (初中的教材里把ΔT写成Δt,其实这是不规范的,而我们生活中常用℃作为温度的单位,很少用K,而且ΔT=Δt,因此中学阶段都用Δt,但国际或更高等的科学领域仍用ΔT)。

    而己知温度为20度,皮卡汽油比热容约为0.8到1.8,皮卡汽油油管估值最小1升、最大6升,导入公式可得四个式子:

    0.8=20/1(ΔT)

    0.8=20/6(ΔT)

    1.6=20/1(ΔT)

    1.6=20/6(ΔT)

    ΔT变式解:

    ΔT=25。ΔT≈4.17。

    ΔT=12.5,ΔT≈2.08。

    由此可知能量光束击中任何物体后,在1至3秒内至少能产生2度,最大能产生25度的温度。

    而t△??=(d)?这个第一值公式中的??,也有了相应的说明,也就是升温,即

    △=(15)ав⊕(18)I。

    3△??(升温)=(d)?。

    但周文文还不满足这一点,他决定再试一次。

    他再次按下左手装甲的按钮,并接管αβ电子吸收循环转换发射?灰烬能量0.1系统,而这次他调出了剩下的92度αβ能量和73A电流,并将其导入加速管,循环流动。

    时间依旧设定为时间到1秒后发射,而这次的目标,是一块面积1平方米、约重15千克的铁片。

    于是在2分钟多,也就是168秒又1秒后。日本警视厅笫四搜查班警部提醒你:看后求收藏,接着再看好方便。又一道白色的能量光束从电子周循环装置喷的喷口射出,在6(6.12秒内击中离周文文有30(29.1)米距离的铁片。

    铁片仿佛被大力扔出一样,一举飞跃了两百多米,并深入地下,整个过程不到3秒,而经寻猎者测绘可知铁片飞出了275.124米,飞行时间为2.712秒。

    得出数值后,周文文再次开始计算,首先按照公式t△??(升温)=(d)?这个第一值公式,就会得出:

    1×(92ав+73A)??=(d)?这个第二值公式,鉴于『0.001度ав+1A等于1L?』,导入第二值公式解出可得:

    1×92+1×73??+91.927ав=73L?∝91.927ав。

    ∝代表剩余,包裹。

    而己知Q=I2Rt,其Q的单位为J,即焦耳,是能量和做功的单位,1焦耳能量相等于1牛顿力的作用点在力的方向上移动1米距离所做的功。

    那么将73?∝91.927ав代入I2R这个公式,就会得出Q=73L?∝91.927ав×t这个第三值公式。…。

    鉴于铁片在飞出去了275.124米,导入第三值公式解出可得:

    275.124Q=73?∝91.927ав×t这个第四值公式。

    又已知铁片飞出去的时间是2.712秒,导入第四值公式解出可得:

    275.124Q=73?∝91.927ав×2.712t。

    化简可得:

    101.446903(J)=26.9174041(L)∝33.8963864(度)ав×1(s)这个第五值公式。

    再次化简可得:

    2.99285303(J)=0.794108368(L)∝1(度)ав×1(s)这个第六值公式。

    将第二值公式与第五值公式、第六值公式关联对比:

    1×92+1×73??+91.927ав=73L?∝91.927ав。

    101.446903(J)=26.9174041(L)∝33.8963864(度)ав×1(s)。

    2.99285303(J)=0.794108368(L)∝1(度)ав×1(s)

    由此可知73-->>

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