理想条件下(如1个大气压)不考虑周围环境温度及容器的比热容,100℃的水(液态)和0℃的水(液态)混合之后为50℃(液态).
首先考虑熵是否变化:因前后均为液态反应,故熵变为零
然后考虑能量(焓)的变化,因为水的比热容是4.2×10^3J/(kg·℃),又没有周围环境及容器的热量吸收故加权平均得50℃.
当100℃的为水蒸气时或0℃的为冰时将考虑熵变,结果分别偏高和偏低;考虑周围环境及容器的比热容时有热量损失故结果偏低.
综上,水的混合由多方面因素影响,只能得出粗略值,无法精确计算.
理想条件下(如1个大气压)不考虑周围环境温度及容器的比热容,100℃的水(液态)和0℃的水(液态)混合之后为50℃(液态).
首先考虑熵是否变化:因前后均为液态反应,故熵变为零
然后考虑能量(焓)的变化,因为水的比热容是4.2×10^3J/(kg·℃),又没有周围环境及容器的热量吸收故加权平均得50℃.
当100℃的为水蒸气时或0℃的为冰时将考虑熵变,结果分别偏高和偏低;考虑周围环境及容器的比热容时有热量损失故结果偏低.
综上,水的混合由多方面因素影响,只能得出粗略值,无法精确计算.