* Temperatur: Jo varmere luften er, jo mere varme indeholder den.
* Masse: Mere luft betyder mere varmeindhold.
* Specifik varmekapacitet: Dette er en egenskab ved selve stoffet, der angiver, hvor meget energi der er nødvendig for at hæve temperaturen med et bestemt beløb. Luft har en specifik varmekapacitet på ca. 1 J/g ° C.
Her er hvordan man beregner varmeindholdet i luft:
Varmeindhold (Q) =masse (M) × Specifik varmekapacitet (C) × Temperaturændring (ΔT)
Eksempel:
Lad os sige, at vi har 1 kg luft ved 20 ° C, og vi vil vide, hvor meget varme den indeholder sammenlignet med den samme luft ved 30 ° C.
* m =1 kg
* C =1 J/g ° C =1000 J/kg ° C (konverteret til kilogram)
* ΔT =30 ° C - 20 ° C =10 ° C
q =1 kg × 1000 j/kg ° C × 10 ° C =10.000 j
Derfor indeholder luften ved 30 ° C 10.000 Joules mere varme end luften ved 20 ° C.
Husk:
* Denne beregning antager, at luften er ved konstant pres.
* Varmeindhold kan også måles i kalorier eller britiske termiske enheder (BTU'er).
Det er vigtigt at bemærke, at varmeindholdet i luft ikke er det samme som temperatur af luften. Temperaturen er et mål for den gennemsnitlige kinetiske energi i luftmolekylerne, mens varmeindholdet er den samlede energi, der er opbevaret i luften.