Si los objetos que tienen diferentes temperaturas se tocan entre sí, naturalmente calor se mueve de un objeto de alta temperatura a un objeto de baja temperatura. La transferencia de calor se detiene después de que los dos objetos equilibrio térmicoSe puede decir que transferencia de calor cambio de causa Suhu objetos que se tocan entre sí. Con base en esta breve explicación, se concluye que calor (Q) tiene una relación con un objeto Dan cambios de temperatura (delta T) del objeto. Cada objeto tiene una masa (m) y los tipos de objetos también varían.
Disminuir fórmula de calor Este documento utiliza el razonamiento. Puedes comprobar la veracidad de este razonamiento basándote en tus experiencias cotidianas, o también puedes realizar un experimento.
Relación entre kflujo (Q) y pcambio de temperatura (delta T)
Hay dos recipientes llenos de agua de la misma masa. El agua se calienta con dos hornillos diferentes. La llama de un hornillo es más baja, mientras que la del otro es más alta. Si ambos se calientan durante diez minutos, ¿cuál estará más caliente? Si alguna vez has calentado agua, estarás de acuerdo en que el agua calentada con el hornillo de llama más alta estará más caliente (la temperatura final del agua es mayor o el cambio de temperatura es mayor).
La llama representa la cantidad de calor (Q). Una llama pequeña tiene poco calor, una llama grande tiene más calor. Cuando hay poco calor, el cambio de temperatura es pequeño. Cuando hay mucho calor, el cambio de temperatura es grande. A mayor calor, mayor cambio de temperatura. Se puede concluir que la cantidad de calor (Q) es proporcional al cambio de temperatura del objeto.
Relación entre calor (Q) y masa del objeto (m)
Hay dos recipientes llenos de agua con masas diferentes; uno contiene más agua y el otro menos. El agua se calienta con dos hornillos que tienen la misma llama. Si ambos se calientan durante diez minutos, ¿cuál de los dos recipientes estará más caliente? Si alguna vez has calentado agua, estarás de acuerdo en que el agua del recipiente con menos agua estará más caliente (la temperatura final del agua es mayor o el cambio de temperatura es mayor). Para que el agua con más agua experimente el mismo cambio de temperatura que el agua con menos agua, la llama que la calienta debe ser más grande.
La cantidad de agua representa su masa (m). El tamaño de la llama representa la cantidad de calor. Se puede concluir que la cantidad de calor (Q) es proporcional al cambio de temperatura del objeto. A mayor cantidad de agua, mayor calor se requiere para elevar su temperatura.
Relación entre calor (Q) y Jenis objeto (c)
Si se calientan simultáneamente una barra de hierro y una barra de vidrio del mismo tamaño con la misma llama, ¿cuál se calentará más rápido, el hierro o el vidrio? Obviamente, el hierro se calentará más rápido. Se puede concluir que el calor necesario para elevar la temperatura de un objeto es proporcional al tipo de objeto.
Las tres comparaciones anteriores se combinan en una ecuación:
Esta es la fórmula o ecuación del calor.
Información: Q = calor (julios), m = masa del objeto (kg), c = calor específico del objeto (J/kg °C).o), delta T = cambio de temperatura (Co o K)
1. Cinco kilogramos de hielo a una temperatura de -22oC se calienta hasta que todo el hielo se derrite a una temperatura de 0oC. Si calor latente calor específico del hielo 333 kJ/kg y calor específico del hielo 2100 J/kg °Co, entonces el número calor Lo que se necesita es…
A. 1496 kJ
B. 1596 kJ
C. 1696 kJ
D. 1796 kJ
E. 1896 kJ
Discusión
Es sabido:
Masa de hielo (m) = 5 kg
Temperatura inicial (T) = -22oC
Calor latente del hielo (L) = 333 kJ/kg = 333.000 J/kg
Calor específico del hielo (c) = 2100 J/kg °Co
Preguntó: Cantidad de calor requerida (Q)
Respuesta:
Proceso 1: aumentar la temperatura del hielo desde -22oC a 0oC
Q = mc ΔT = (5)(2100)(22) = 231.000 julios
Proceso 2: derretir todo el hielo para convertirlo en agua.
Q = m L = (5)(333.000) = 1.665.000 J
Calor total = 231.000 J + 1.665.000 J = 1.896.000 J = 1.896 kJ
La respuesta correcta es E.
Fuente de la pregunta:
Preguntas de física de SBMPTN