접촉하고 있는 두 물체 사이에 온도차가 있으면 열전달이 발생하며, 열은 고온에서 저온으로 흐른다. 두 물체의 온도가 같아지면 더 이상 열전달이 일어나지 않는 열평형 상태가 된다.
열 전달 속도는 여러 요소에 영향을 받지만 가장 중요한 요소는 열용량이다. 물체의 질량, 열용량 또는 온도 차이를 변화시키면서 아래 식과 같이 공급하는 열을 늘리거나 줄일 수 있다.
(식 1) Q = mcΔT
Q : 공급하거나 흡수하는 열 (J)
m : 물체의 질량 (kg)
c : 열용량 (J/kg·K)
ΔT : 초기 온도와 최종 온도의 차이 (K)
서로 다른 온도와 비열을 갖는 두 물체를 접촉시켜 열이 흐르게 하면 두 온도 사이 어딘가의 평형온도에 도달하게 된다. 상변화가 없는 상황에서 열 손실이 없다고 가정하면 한 물체가 공급하는 열은 두 번째 물체가 흡수하는 열과 동일하다.
(식 2) Q1 = -Q2
(식 2) m1c1ΔT1 = -m2c2ΔT2
(식 2) m1c1(Tf−T1) = -m2c2(Tf−T2)
Q1 & Q2 : 물체 1과 물체 2 사이에 전달되는 열
Tf & T1, T2 : 최종온도(평형온도)와 물체 1과 물체 2 의 초기온도
평행온도는 위의 식 2로부터 구하면 아래 식과 같다.
(식 3) Tf = (m1c1T1+m2c2T2) / (m1c1+m2c2)
물체1과 물체2의 질량이 같다면 위의 식은 아래와 같다.
(식 4) Tf = (c1T1+c2T2) / (c1+c2)
예를 들어, 650˚C, 500 g의 티타늄 (Ti)이 25˚C, 1000 g의 알루미늄(Al)과 열 접촉하고 있다고 가정하자.
Ti와 Al의 비열은 각각 0.72 J/g˚C 및 0.89 J/g˚C 이므로, 평형 온도 Tf = (500*0.72*650 + 1000*0.89*25) / (500*0.72 + 1000*0.89) = 205 ˚C 이다.
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