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相应地,在定容下加热同量空气温升1度消耗的热qv=244卡。

二者的热量差qp-qv=13卡。

另一方面,温度升高1度等压膨胀时体积增大为原体积的1/274倍。

气体对外作的功,可以使133千克的水银柱升高1/274厘米。

即功=133x1/274=378x1-5千克·米。

于是迈尔得出热功当量为

j=a/(qp-qv)=378x1-5/13x1-7=367千克·米/千卡。

或3597焦耳/千卡,在21世纪初,精确值为4187焦耳/千卡。

迈尔还具体地考察了另外几种不同形式的力。

他以起电机为例说明了“机械效应向电的转化。”

他认为:“下落的力”(即重力势能可以用“重量和(下落高度的乘积来量度。”

“与下落的力转变为运动或者运动转变为下落的力无关,这个力或机械效应始终是不变的常量。”

迈尔第一个在科学史中将热力学观点用于研究有机世界中的现象,他考察了有机物的生命活动过程中的物理化学转变,确信“生命力”理论是荒诞无稽的。

他证明生命过程无所谓“生命力”,而是一种化学过程,是由于吸收了氧和食物,转化为热。这样迈尔就将植物和动物的生命活动,从唯物主义的立场,看成是能的各种形式的转变。

1848年迈尔发表了《天体力学》一书,书中解释陨石的发光是由于在大气中损失了动能。

他还应用能量守恒原理解释了潮汐的涨落。

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