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顕熱とは、物体または熱力学系で交換される熱であり、その熱交換によって物体または系の温度や物体または系のいくつかの巨視的変数が変化するが、体積や圧力などの物体または系の他の巨視的変数は変化しない。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
顕熱は潜熱とは対照的です。潜熱とは、温度変化を伴わずに交換される熱量のことです。例えば、氷が溶けるような相変化の際、氷と液体を含む系の温度は、氷がすべて溶けるまで一定です。潜熱と顕熱は相補的な概念です。
熱力学的プロセスの顕熱は、物体の質量 ( m ) と比熱容量( c ) および温度変化 ():

顕熱と潜熱は、特別なエネルギー形態ではありません。むしろ、物質や熱力学系に及ぼす影響という観点から規定された条件下での熱の交換を指します。
熱力学の基礎を築いた初期の科学者たちの著作では、顕熱は熱量測定において明確な意味を持っていた。ジェームズ・プレスコット・ジュールは1847年にそれを温度計によって示されるエネルギーとして特徴づけた。[ 5 ]
自然界におけるエネルギー輸送の過程では、顕熱と潜熱の両方が観測される。潜熱は状態変化、特に大気中の水の相変化(主に蒸発と凝縮)に関係し、一定温度で測定される。一方、顕熱は直接的に大気の温度に影響を与える。
気象学において、顕熱フラックスとは、地球表面から大気への伝導熱フラックスのことである。[ 6 ]これは地球表面のエネルギー収支の重要な構成要素である。顕熱フラックスは一般的に渦相関法で測定される。
私は、これらの仮説の両方が正しいことが分かるだろうと信じている
。
つまり、いくつかの場合、特に顕熱の場合、または温度計によって示されるような場合、熱は、それが誘発される物体の粒子の生命力から成り立っていることが分かるだろう。
物質、生命力、熱に関する講義。1847年5月5日および12日