Beginner

Specifik värme-kalkylator (Q = mcΔT)

Beräkna den värmeenergi som krävs för att förändra ett ämnes temperatur, eller lös för massa, specifik värmekapacitet eller temperaturändring 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
Resultaten är uppskattningar endast för allmän information och utgör inte professionell rådgivning — verifiera alltid viktiga resultat oberoende innan du förlitar dig på dem. Läs hela ansvarsfriskrivningen.
Snabbt svar

Hur fungerar denna kalkylator?

Värmeenergi är Q = m·c·ΔT: multiplicera massa (kg), specifik värmekapacitet (J/kg·K) och temperaturändring. Resultatet är i joule, även visat som kJ och kalorier. Byt selektorn för att i stället beräkna massa, specifik värmekapacitet eller ΔT från ett känt Q. Modellen förutsätter en fas och konstant c.

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

Den här kalkylatorn tillämpar det grundläggande kalorimetriska sambandet Q = m·c·ΔT, där Q är värmeenergi i joule, m är massa i kilogram, c är den specifika värmekapaciteten i joule per kilogram per kelvin (J/kg·K) och ΔT är temperaturändringen. Temperaturändringen kan anges direkt eller beräknas som T2 − T1; eftersom ett kelvin och en Celsius-grad är lika stora är ΔT identisk oavsett om du arbetar i K eller °C.

Använd selektorn för att ställa om ekvationen för vilken okänd som helst: m = Q/(c·ΔT), c = Q/(m·ΔT), eller ΔT = Q/(m·c). Resultatet anges i joule och konverteras också till kilojoule (kJ = Q/1000) och termokemiska kalorier (cal = Q/4,184). Ett positivt Q innebär att värme absorberas (temperaturen stiger); ett negativt Q innebär att värme avges (temperaturen sjunker).

Modellen förutsätter en enda fas med konstant specifik värmekapacitet över temperaturintervallet och ingen fasövergång (smältning eller kokning), vilket skulle kräva ytterligare latentvärmeterm. För att undvika division med noll returnerar kalkylatorn inget resultat när en nämnare (c·ΔT, m·ΔT eller m·c) är noll.

Vanliga frågor

Massa i kilogram, specifik värmekapacitet i J/kg·K och temperaturändring i kelvin (numeriskt lika med °C). Resultatet Q är i joule, även visat i kJ och kalorier.

Ett negativt Q innebär att ΔT är negativt — ämnet svalnade (T2 < T1) — så värme avgavs i stället för att absorberas.

Nej. Q = mcΔT täcker uppvärmning inom en enda fas. Fasövergångar kräver latentvärme (Q = mL) tillagt separat.

Även känt som

specifik värmekapacitet
Q=mcΔT
specifik värme
kalorimetri
termisk energi
specifik värme kalkylator

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Specifik värme-kalkylator (Q = mcΔT) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/sv/calculator/specific-heat-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Specifik värme-kalkylator (Q = mcΔT)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/sv/calculator/specific-heat-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Specifik värme-kalkylator (Q = mcΔT)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/sv/calculator/specific-heat-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_specific_heat_calculator, title = {Specifik värme-kalkylator (Q = mcΔT)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/sv/calculator/specific-heat-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Hjälpte denna kalkylator dig?