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Rechner für die latente Wärme beim Phasenübergang

Ermitteln Sie die zum Schmelzen, Gefrieren, Sieden oder Kondensieren eines Stoffes nötige Energie mit der Beziehung für latente Wärme Q = mL.

Solve for

Latent heat preset

Heat of fusion melts/freezes; vaporization boils/condenses.

kg

Heat energy Q
167.000J

Equivalent to 167 kJ

Heat Q
167.000 J
Heat Q
167 kJ
Latent heat L
334.000 J/kg
Mass m
0,5 kg
Mass m0,5 kg
Heat Q167 kJ
Step by step
  1. 1

    Latent heat L

    334.000 J/kg
  2. 2

    Mass m

    0,5 kg
  3. 3

    Heat energy Q = m × L

    0,5 × 334.000 = 167.000
Die Ergebnisse sind Schätzungen, die nur der allgemeinen Information dienen und keine professionelle Beratung darstellen — überprüfen Sie wichtige Ergebnisse stets unabhängig, bevor Sie sich darauf verlassen. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
Schnelle Antwort

Wie funktioniert dieser Rechner?

Die latente Wärme ist die Energie für einen Phasenübergang bei konstanter Temperatur, gegeben durch Q = m·L. Multiplizieren Sie die Masse in Kilogramm mit der spezifischen latenten Schmelz- oder Verdampfungswärme (J/kg), um die Wärme Q in Joule zu erhalten. Stellen Sie zu m = Q/L oder L = Q/m um, um nach Masse oder latenter Wärme zu lösen.

Formel
Q = m × L (m = Q / L, L = Q / m)
How this is calculated

Ein Phasenübergang (fest zu flüssig oder flüssig zu gasförmig) nimmt Energie auf oder gibt sie ab, ohne dass sich die Temperatur ändert. Die beteiligte Wärme ist Q = m·L, wobei m die Masse in Kilogramm und L die spezifische latente Wärme in Joule pro Kilogramm ist. Die latente Schmelzwärme gilt für Schmelzen und Gefrieren, während die latente Verdampfungswärme für Sieden und Kondensieren gilt; für Wasser betragen diese etwa 3,34×10^5 J/kg bzw. 2,26×10^6 J/kg.

Wählen Sie, wonach gelöst werden soll, und der Rechner stellt dieselbe Gleichung um: Q = m·L, um die Wärme zu ermitteln, m = Q/L, um die erforderliche Masse zu ermitteln, oder L = Q/m, um die implizierte latente Wärme zu ermitteln. Wählen Sie eine Voreinstellung für Wasser oder geben Sie ein benutzerdefiniertes L für ein beliebiges Material ein. Das Ergebnis wird in Joule und Kilojoule angegeben (1 kJ = 1000 J).

Das Modell setzt voraus, dass sich der Stoff bereits auf seiner Übergangstemperatur befindet, sodass keine fühlbare Erwärmung (mcΔT) enthalten ist, und dass der vollständige Phasenübergang stattfindet. Fälle mit Division durch null (L = 0 beim Auflösen nach der Masse oder m = 0 beim Auflösen nach L) liefern kein Ergebnis. Verwenden Sie konsistente SI-Einheiten: Masse in kg, L in J/kg und Q in J.

Häufige Fragen

Die Schmelzwärme ist die Energie pro Kilogramm, um zwischen fest und flüssig zu wechseln (Schmelzen oder Gefrieren); die Verdampfungswärme ist die Energie pro Kilogramm, um zwischen flüssig und gasförmig zu wechseln (Sieden oder Kondensieren). Die Verdampfungswärme ist üblicherweise viel größer.

Nein. Die latente Wärme erfasst den Phasenübergang bei einer konstanten Übergangstemperatur. Um den Stoff zusätzlich zu erwärmen oder abzukühlen, addieren Sie die fühlbare Wärme Q = m·c·ΔT separat.

Halten Sie die Einheiten konsistent. Wenn Sie die Masse in Kilogramm und L in J/kg eingeben, ergibt sich Q in Joule. Rechnen Sie Gramm vor der Eingabe in Kilogramm um (teilen Sie durch 1000) oder skalieren Sie L entsprechend.

Auch bekannt als

latente wärme
Q=mL
schmelzwärme
verdampfungswärme
phasenübergang energie
latente wärme rechner

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Rechner für die latente Wärme beim Phasenübergang [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/de/calculator/latent-heat-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Rechner für die latente Wärme beim Phasenübergang." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/de/calculator/latent-heat-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Rechner für die latente Wärme beim Phasenübergang," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/de/calculator/latent-heat-calculator

BibTeX

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