Металлы при 20° С
Плотность металлов, кг/м 3
Поделитесь ссылкой с друзьями:
Похожие таблицы
- Температура кипения металлов (Таблица)
- Цветные металлы их применение и добыча (Таблица)
- Плотность газов при нормальных условиях (Таблица)
- Плотность твердых тел (Таблица)
- Удельное сопротивление металлов, электролитов и веществ (Таблица)
- Химические свойства металлов — активные, средней активности, малоактивные (Таблица)
- Температурный коэффициент линейного расширения металлов, твердых веществ, жидкостей (Таблица)
- Электрохимический ряд напряжения металлов (Таблица)
- Стандартные электродные потенциалы металлов при 25 °С (Таблица)
- Термопара ЭДС элементов и сплавов по отношению к платине (Таблица)
| Подписываемся на обновления! | |||||
Информация, размещенная на сайте, предоставлена в целях ознакомления. Владельцы сайта infotables.ru не несут ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого cайта.
Урок 27 (осн). Плотность. Единицы плотности
Источник: infotables.ru
Таблица плотности элементов
В данной таблице приведены значения плотности элементов из периодической системы Менделеева.
| H (водород) | 0.0000899 |
| He (гелий) | 0.00017 |
| Li (литий) | 0.53 |
| Be (бериллий) | 1.85 |
| B (бор) | 2.46 |
| C (углерод) | 3.51 |
| N (азот) | 0.00117 |
| O (кислород) | 0.00133 |
| F (фтор) | 0.00158 |
| Ne (неон) | 0.00084 |
| Na (натрий) | 0.97 |
| Mg (магний) | 1.74 |
| Al (алюминий) | 2.7 |
| Si (кремний) | 2.33 |
| P (фосфор) | 1.82 |
| S (сера) | 2.06 |
| Cl (хлор) | 0.00295 |
| Ar (аргон) | 0.00166 |
| K (калий) | 0.86 |
| Ca (кальций) | 1.54 |
| Sc (скандий) | 2.99 |
| Ti (титан) | 4.51 |
| V (ванадий) | 6.09 |
| Cr (хром) | 7.14 |
| Mn (марганец) | 7.44 |
| Fe (железо) | 7.87 |
| Co (кобальт) | 8.89 |
| Ni (никель) | 8.91 |
| Cu (медь) | 8.92 |
| Zn (цинк) | 7.14 |
| Ga (галлий) | 5.91 |
| Ge (германий) | 5.32 |
| As (мышьяк) | 5.72 |
| Se (селен) | 4.82 |
| Br (бром) | 3.14 |
| Kr (криптон) | 0.00348 |
| Rb (рубидий) | 1.53 |
| Sr (стронций) | 2.63 |
| Y (иттрий) | 4.47 |
| Zr (цирконий) | 6.51 |
| Nb (ниобий) | 8.58 |
| Mo (молибден) | 10.28 |
| Tc (технеций) | 11.49 |
| Ru (рутений) | 12.45 |
| Rh (родий) | 12.41 |
| Pd (палладий) | 12.02 |
| Ag (серебро) | 10.49 |
| Cd (кадмий) | 8.64 |
| In (индий) | 7.31 |
| Sn (олово) | 7.29 |
| Sb (сурьма) | 6.69 |
| Te (теллур) | 6.25 |
| I (йод) | 4.94 |
| Xe (ксенон) | 0.00449 |
| Cs (цезий) | 1.9 |
| Ba (барий) | 3.65 |
| La (лантан) | 6.16 |
| Ce (церий) | 6.77 |
| Pr (празеодим) | 6.48 |
| Nd (неодим) | 7 |
| Pm (прометий) | 7.22 |
| Sm (самарий) | 7.54 |
| Eu (европий) | 5.25 |
| Gd (гадолиний) | 7.89 |
| Tb (тербий) | 8.25 |
| Dy (диспрозий) | 8.56 |
| Ho (гольмий) | 8.78 |
| Er (эрбий) | 9.05 |
| Tm (тулий) | 9.32 |
| Yb (иттербий) | 6.97 |
| Lu (лютеций) | 9.84 |
| Hf (гафний) | 13.31 |
| Ta (тантал) | 16.68 |
| W (вольфрам) | 19.26 |
| Re (рений) | 21.03 |
| Os (осмий) | 22.61 |
| Ir (иридий) | 22.56 |
| Pt (платина) | 21.45 |
| Au (золото) | 19.32 |
| Hg (ртуть) | 13.55 |
| Tl (таллий) | 11.85 |
| Pb (свинец) | 11.34 |
| Bi (висмут) | 9.8 |
| Po (полоний) | 9.2 |
| At (астат) | 6.4 |
| Rn (родон) | 0.00923 |
| Fr (франций) | 1.87 |
| Ra (радий) | 5.5 |
| Ac (актиний) | 10.07 |
| Th (торий) | 11.72 |
| Pa (протактиний) | 15.37 |
| U (уран) | 18.97 |
| Np (нептуний) | 20.48 |
| Pu (плутоний) | 19.74 |
| Am (амерций) | 13.67 |
| Cm (кюрий) | 13.51 |
| Bk (берклий) | 13.25 |
| Cf (калифорний) | 15.1 |
| Es (эйнштейний) | 13.5 |
![]()
Урок 28 (осн). Вычисление массы и объема тела по плотности
Поделитесь информацией с друзьями
![]()
Скачать перечень калькуляторов
Источник: your-online.ru
Плотность железа Fe, удельная теплоемкость, теплопроводность и другие его свойства

В таблице приведена плотность железа d, а также значения его удельной теплоемкости Cp, температуропроводности a, коэффициента теплопроводности λ, удельного электрического сопротивления ρ, функции Лоренца L/L0 при различных температурах — в диапазоне от 100 до 2000 К.
Свойства железа существенно зависят от температуры: при нагревании этого металла его плотность, теплопроводность и температуропроводность уменьшаются, а значение удельной теплоемкости железа растет.
Плотность железа равна 7870 кг/м 3 при комнатной температуре. При нагревании железа его плотность снижается. Поскольку железо является основным элементом в составе стали, то плотность железа определяет и значение плотности стали. Зависимость плотности железа от температуры слабая — при его нагревании плотность металла снижается и принимает минимальное значение 7040 кг/м 3 при температуре плавления, равной 1810 К или 1537°С.
Удельная теплоемкость железа, по данным таблицы, имеет значение 450 Дж/(кг·град) при температуре 27°С. В зависимости от структуры удельная теплоемкость твердого железа при увеличении температуры изменяется по-разному. По значениям в таблице видны характерный максимум теплоемкости железа вблизи Tc и скачки при структурных переходах и при плавлении.
В расплавленном состоянии свойства железа претерпевают изменения. Так, плотность жидкого железа уменьшается и становиться равной 7040 кг/м 3 . Удельная теплоемкость железа в расплавленном состоянии имеет величину 835 Дж/(кг·град), а теплопроводность железа снижается до значения 39 Вт/(м·град). При этом удельное электрическое сопротивление этого металла увеличивается и при 2000 К принимает значение 138·10 -8 Ом·м.

Теплопроводность железа при комнатной температуре равна 80 Вт/(м·град). С ростом температуры теплопроводность железа снижается — она имеет отрицательный температурный коэффициент в области температуры 100-1042 К, а затем начинает слабо расти. Минимальное значение теплопроводности железа составляет 25,4 Вт/(м·град) вблизи точки Кюри. При β-γ переходе наблюдается слабое изменение теплопроводности, которое также имеет место и при γ-δ переходе.
Теплопроводность железа резко падает по мере увеличения количества примесей, особенно кремния и серы. Наивысшей теплопроводностью обладает очень чистое электролитическое железо — его теплопроводность при 27°С равна 95 Вт/(м·град).
Зависимость коэффициента теплопроводности железа от температуры также определяется степенью чистоты этого металла. Чем железо чище, тем выше его теплопроводность и тем больше по абсолютной величине она снижается с повышением температуры.
- В.Е. Зиновьев. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах.
- Чиркин В. С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. М.: Атомиздат, 1967.
- Теплопроводность, плотность песка
- Плотность, температура плавления и кипения простых веществ
Источник: thermalinfo.ru