Beginner

Beregner til specifik varme (Q = mcΔT)

Find den varmeenergi, der kræves for at ændre et stofs temperatur, eller løs for masse, specifik varme eller temperaturændring med Q = mcΔT.

Solve for

Pick the unknown variable

kg

J/kg·K

Water ≈ 4186 J/kg·K

K

ΔT = T2 − T1 (same size in K or °C)
Heat energy Q
83.720J

Using Q = m·c·ΔT

Heat energy Q
83.720 J
Heat energy Q
83,72 kJ
Heat energy Q
20.009,56 cal
Mass m
2 kg
Specific heat c
4.186 J/kg·K
Temperature change ΔT
10 K
Joules83.720 J
Kilojoules83,72 kJ
Calories20.009,56 cal
Step by step
  1. 1

    Mass × specific heat

    2 × 4.186 = 8.372
  2. 2

    Heat energy Q = (m·c) × ΔT

    8.372 × 10 = 83.720 J
Resultaterne er skøn, der kun gives til generel information og er ikke professionel rådgivning — verificér altid vigtige resultater uafhængigt, før du forlader dig på dem. Læs hele ansvarsfraskrivelsen.
Hurtigt svar

Hvordan fungerer denne lommeregner?

Varmeenergi er Q = m·c·ΔT: gang masse (kg), specifik varme (J/kg·K) og temperaturændring. Resultatet er i joule, også vist som kJ og kalorier. Skift "Løs for"-vælgeren for i stedet at finde masse, specifik varme eller ΔT ud fra en kendt Q. Det antager én fase og konstant c.

Formel
Q = m × c × ΔT (ΔT = T2 − T1); kJ = Q / 1000; cal = Q / 4.184
How this is calculated

Denne beregner anvender den grundlæggende kalorimetrisammenhæng Q = m·c·ΔT, hvor Q er varmeenergi i joule, m er masse i kilogram, c er den specifikke varmekapacitet i joule per kilogram per kelvin (J/kg·K), og ΔT er temperaturændringen. Temperaturændringen kan indtastes direkte eller beregnes som T2 − T1; da en kelvin og en celsiusgrad har samme størrelse, er ΔT identisk, uanset om du arbejder i K eller °C.

Brug "Løs for"-vælgeren til at omskrive ligningen for enhver ukendt: m = Q/(c·ΔT), c = Q/(m·ΔT) eller ΔT = Q/(m·c). Resultatet angives i joule og omregnes også til kilojoule (kJ = Q/1000) og termokemiske kalorier (cal = Q/4,184). En positiv Q betyder, at varme optages (temperaturen stiger); en negativ Q betyder, at varme afgives (temperaturen falder).

Modellen antager en enkelt fase med konstant specifik varme over temperaturintervallet og ingen faseovergang (smeltning eller kogning), som ville kræve yderligere latentvarmeled. For at undgå division med nul giver beregneren intet resultat, når en nævner (c·ΔT, m·ΔT eller m·c) er nul.

Ofte stillede spørgsmål

Masse i kilogram, specifik varme i J/kg·K og temperaturændring i kelvin (numerisk lig med °C). Den resulterende Q er i joule, også vist i kJ og kalorier.

En negativ Q betyder, at ΔT er negativ — stoffet afkøledes (T2 < T1) — så varme blev afgivet i stedet for optaget.

Nej. Q = mcΔT dækker kun opvarmning inden for en enkelt fase. Faseovergange kræver, at latent varme (Q = mL) lægges til separat.

Også kendt som

varmeenergi
q=mcdeltat
specifik varmekapacitet
kalorimetri
termisk energi
specifik varme

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Beregner til specifik varme (Q = mcΔT) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/da/calculator/specific-heat-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Beregner til specifik varme (Q = mcΔT)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/da/calculator/specific-heat-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Beregner til specifik varme (Q = mcΔT)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/da/calculator/specific-heat-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_specific_heat_calculator, title = {Beregner til specifik varme (Q = mcΔT)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/da/calculator/specific-heat-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Hjalp denne lommeregner dig?