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温度与密度对照表(2020年7月整理)pdf

温度与密度对照表(2020年7月整

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温度与密度对照表

在物理学和工程学中,密度是一个非常重要的物理量。它表示物质的质量除以其体积。在温度变化时,物质的密度可能会发生变化。下面是一份2020年7月整理的温度与密度对照表。

为温度升高会导致物质分子间的热运动加剧,从而略微增加了它们之间的距离,降低了密度。不过需要注意的是,不同物质的密度变化率可能会有所不同。

对于水来说,温度从20°C上升到100°C时,密度下降了4%。这意味着同等质量的热水体积会比冷水大4%,这也是为什么热水会浮在冷水之上。

另外,我们可以看到铜、铝、钢等金属的密度变化率较小,都在1%左右。这表明金属的密度受温度影响较小,因此它们在制造工业中具有很好的应用价值,特别是在需要精密铸造或机械加工的场合。

而像聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯这样的塑料,它们的密度变化率则在1%-2%之间。由于它们的密度受温度影响相对较大,因此在制造和使用过程中需要考虑温度对其性能的影响。例如,在塑料加工过程中,高温可能会导致材料膨胀,从而影响制品的尺寸精度。而在使用过程中,如果温度过高或过低,可能会影响塑料制品的强度、刚度和尺寸稳定性。

总的来说,了解温度与物质密度之间的关系对于工程设计、材料科学等领域具有重要意义。这份对照表可以为相关领域的研究和实践提供参考和指导。

饱和蒸汽、过热蒸汽压力与温度、密度对照表

水的饱和蒸汽压(0~373℃下水的饱和蒸汽压) 饱和蒸汽温度密度压力对照表 温度℃饱和蒸气压kPa 温度℃饱和蒸气压kPa 温度℃饱和蒸气压kPa 0 0.61129 125 232.01 250 3973.6 1 0.65716 126 239.24 251 4041.2 2 0.70605 127 246.66 252 4109.6 3 0.75813 128 254.25 253 4178.9 4 0.81359 129 262.04 254 4249.1 5 0.87260 130 270.02 255 4320.2 6 0.9353 7 131 278.20 256 4392.2 7 1.0021 132 286.57 257 4465.1 8 1.0730 133 295.15 258 4539.0 9 1.1482 134 303.93 259 4613.7 10 1.2281 135 312.93 260 4689.4 11 1.3129 136 322.14 261 4766.1 12 1.4027 137 331.57 262 4843.7 13 1.4979 138 341.22 263 4922.3 14 1.5988 139 351.09 264 5001.8 15 1.7056 140 361.19 265 5082.3 16 1.8185 141 371.53 266 5163.8 17 1.9380 142 382.11 267 5246.3 18 2.0644 143 392.92 268 5329.8 19 2.1978 144 403.98 269 5414.3 20 2.3388 145 415.29 270 5499.9 21 2.4877 146 426.85 271 5586.4 22 2.6447 147 438.67 272 5674.0 23 2.8104 148 450.75 273 5762.7 24 2.9850 149 463.10 274 5852.4 25 3.1690 150 475.72 275 5943.1 26 3.3629 151 488.61 276 6035.0 27 3.5670 152 501.78 277 6127.9 28 3.7818 153 515.23 278 6221.9 29 4.0078 154 528.96 279 6317.2 30 4.2455 155 542.99 280 6413.2 31 4.4953 156 557.32 281 6510.5 32 4.7578 157 571.94 282 6608.9 33 5.0335 158 586.87 283 6708.5 34 5.3229 159 602.11 284 6809.2 35 5.6267 160 617.66 285 6911.1 36 5.9453 161 633.53 286 7014.1 37 6.2795 162 649.73 287 7118.3

饱和蒸汽过热蒸汽压力与温度密度对照表

水的饱和蒸汽压(0~373°C下水的饱和蒸汽压) 饱和蒸汽温度密度压力比较表 温度C饱和蒸气压kPa温度C饱和蒸气压kPa温度C饱和蒸气压kPa 0 125 250 1 126 251 2 127 252 3 128 253 4 129 254 5 130 255 6 131 256 7 132 257 8 133 258 9 134 259 10 135 260 11 136 261 12 137 262 13 138 263 14 139 264 15 140 265 16 141 266 17 142 267 18 143 268 19 144 269 20 145 270 21 146 271 22 147 272 23 148 273 24 149 274 25 150 275 26 151 276 27 152 277 28 153 278 29 154 279 30 155 280 31 156 281 32 157 282 33 158 283 34 159 284 35 160 285

36 161 286 37 162 287 38 163 288 39 164 289

40 165 290 41 166 291 42 167 292 43 168 293 44 169 294 45 170 295 46 171 296 47 172 297 48 173 298 49 174 299 50 175 300 51 176 301 52 177 302 53 178 303 54 179 304 55 180 305 56 181 306 57 182 307 58 183 308 59 184 309 60 185 310 61 186 311 62 187 312 101 33 63 188 313 102 71 64 189 314 104 10 65 190 315 105 51 66 191 316 106 94 67 192 317 108 38 68 193 318 109 84 69 194 319 111 31 70 195 320 112 79 71 196 321 114 29 72 197 322 115 81 73 198 323 117 34 74 199 324 118 89 75 200 325 120 46 76 201 326 122 04 77 202 327 123 64 78 203 328 125 25 79 204 329 126 88 80 205 330 128 52

海水粘度密度与温度对照表

海水粘度密度与温度对照表 海水是地球上最丰富的水资源之一,它的性质和特点对于海洋科学、工程建设以及生物生态系统都具有重要影响。海水的粘度和密度是其 中两个重要的物理性质,它们与海水的温度密切相关。本文将通过一 个对照表的形式,详细介绍海水粘度密度与温度之间的关系。 一、海水粘度与温度的关系 粘度是液体内部阻力的量度,衡量了液体的黏性和黏度。海水的粘 度与其温度呈正相关关系,即温度升高时,海水的粘度也随之增加。 以下是海水粘度与温度的对照表: 温度(℃)粘度(mPa·s) 0 1.79 5 1.31 10 1.04 15 0.87 20 0.74 25 0.65 30 0.57 从对照表中可以清晰地看出,海水的粘度随着温度的升高而减小, 这与一般液体的变化规律相反。这是因为海水的组分复杂,其中所含 的盐类和溶解气体对其粘度产生了影响。

二、海水密度与温度的关系 密度是描述物质质量与体积关系的物理量,它对于海洋的水文学和 海洋学研究非常重要。海水的密度与其温度呈负相关关系,即温度升 高时,海水的密度逐渐减小。以下是海水密度与温度的对照表:温度(℃)密度(g/cm³) -2 1.035 0 1.025 5 1.019 10 1.013 15 1.007 20 1.001 25 0.995 30 0.989 从对照表中可以看出,海水的密度随着温度的升高而减小。这是因 为在高温下,海水中的水分子具有更高的动能,分子之间的间距相对 增大,导致单位体积海水中所含的质量减小,从而使得海水的密度降低。 三、海水的粘度密度与海洋科学的应用 海水的粘度和密度是许多海洋科学研究的重要参数。举例而言,粘 度与流体动力学密切相关,对于海洋工程设计和海洋运输有重要意义。

乙醇含醇量与密度温度对照表

乙醇密度表 乙醇溶液密度(g/cm³)(20℃) 每(g/cm³)含有乙醇质量(%)g 浓度(体积比%)=度(1度=1%体积) 0.998 0.15 0.2 0.996 1.20 1.5 0.994 2.30 3.0 0.992 3.50 4.4 0.990 4.70 5.9 0.988 5.90 7.4 0.985 7.90 9.9 0.982 10.0 12.5 0.980 11.5 14.2 0.978 13.0 16.0 0.975 15.3 18.9 0.972 17.6 21.7 0.970 19.1 23.5 0.968 20.6 25.3 0.965 22.8 27.8 0.962 24.8 30.3 0.960 26.2 31.8 0.957 28.1 34.0 0.954 29.9 36.1 0.950 32.2 38.8

0.945 35.0 41.3 0.940 37.6 44.8 0.935 40.1 47.5 0.930 42.6 50.2 0.925 44.9 52.7 0.920 47.3 55.1 0.915 49.5 57.4 0.910 51.8 59.7 0.905 53.9 61.9 0.900 56.2 64.0 0.895 58.3 66.2 0.890 60.5 68.2 0.885 62.7 70.2 0.880 64.8 72.2 0.875 66.9 74.2 0.870 69.0 76.1 0.865 71.1 77.9 0.860 73.2 79.7 0.855 75.3 81.5 0.850 77.3 83.3 0.845 79.4 85.0 0.840 81.4 86.6 0.835 83.4 88.2 0.830 85.4 89.8 0.825 87.3 91.2

烃类密度与温度对照表

烃类密度与温度对照表 烃类是一类由碳和氢组成的有机化合物,广泛存在于自然界中,包括石油、天然气和生物体内。烃类密度与温度之间的关系是科学研究中的一个重要问题,也是石油工业和其他领域中的关键参数之一。本文将根据烃类密度与温度对照表,探讨烃类密度与温度之间的关系。 烃类密度与温度之间的关系主要受到两个因素的影响:烃类的化学成分和温度的变化。首先,不同种类的烃类具有不同的化学成分,这决定了它们的密度。一般来说,碳原子数量越多,烃类的密度越大。例如,甲烷(CH4)是一种最简单的烃类,由一个碳原子和四个氢原子组成,其密度较小。而辛烷(C8H18)是一种较为复杂的烃类,由八个碳原子和十八个氢原子组成,其密度较大。 温度的变化也会对烃类的密度产生影响。一般情况下,温度升高会导致烃类的密度下降,温度降低则会导致烃类的密度增加。这是由于温度变化引起了烃类分子之间的相互作用力的改变。当温度升高时,分子之间的相互作用力减弱,分子更容易分散,从而使烃类的密度减小。相反,当温度降低时,分子之间的相互作用力增强,分子更容易聚集在一起,从而使烃类的密度增加。 根据烃类密度与温度对照表,我们可以看到不同种类的烃类在不同温度下的密度变化规律。以甲烷为例,当温度从0°C升高到100°C

时,甲烷的密度从0.7807 g/cm³降低到0.423 g/cm³。而以辛烷为例,当温度从0°C升高到100°C时,辛烷的密度从0.692 g/cm³降低到0.666 g/cm³。从这些数据可以看出,随着温度的升高,烃类的密度普遍呈现出下降的趋势。 烃类密度与温度之间的关系在石油工业中具有重要的应用价值。在石油开采和储存过程中,了解烃类在不同温度下的密度变化规律,可以帮助工程师设计合理的储油设备和管道,确保石油的运输和储存安全可靠。此外,烃类密度与温度之间的关系还可以用于石油品质的评估和分类。根据石油样品在不同温度下的密度变化情况,可以判断其所含烃类的种类和含量,从而确定石油的质量和用途。 除了石油工业,烃类密度与温度之间的关系还在其他领域中得到应用。例如,在化学工业中,烃类密度与温度的变化对于合成和分离烃类化合物具有重要意义。在环境科学中,烃类密度与温度的关系可以用于研究烃类在大气中的传输和分布规律,进而评估烃类对环境的影响。在生物医学领域,烃类密度与温度的关系可以用于研究烃类在生物体内的代谢和转化过程。 烃类密度与温度之间存在着一定的关系。烃类的化学成分和温度的变化是影响烃类密度的主要因素。了解烃类密度与温度的关系对于石油工业和其他领域的科学研究和工程应用具有重要意义。通过研究烃类密度与温度的变化规律,可以为工程师和科研人员提供有价

饱和蒸汽、过热蒸汽压力与温度、密度对照表

饱和蒸汽、过热蒸汽压力与温度、密度对照表(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

水的饱和蒸汽压(0~373℃下水的饱和蒸汽压) 饱和蒸汽温度密度压力对照表 温度℃ 饱和蒸气压kPa 温度℃ 饱和蒸气压kPa 温度℃ 饱和蒸气压kPa 0 125 250 1 126 251 2 127 252 3 128 253 4 129 254 5 130 255 6 131 256 7 132 257 8 133 258 9 134 259 10 135 260 11 136 261 12 137 262 13 138 263 14 139 264 15 140 265 16 141 266 17 142 267 18 143 268 19 144 269 20 145 270 21 146 271 22 147 272 23 148 273 24 149 274 25 150 275 26 151 276 27 152 277 28 153 278 29 154 279 30 155 280 31 156 281 32 157 282 33 158 283 34 159 284 35 160 285 36 161 286

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