Ominaislämpö ja lämpökapasiteetti – ongelmat ja ratkaisut

1. 2 kg painava kappale absorboi lämpöä 100 kaloria, kun sen lämpötila nousee 20 ° C:sta 70 ° C :seen . Mikä on kappaleen ominaislämpökapasiteetti ?

Tunnettu:

Massa (m) = 2 kg = 2000 g

Lämpö ( Q) = 100 kcal

Lämpötilan muutos ( ΔT ) = 70 ° C – 20 ° C = 50 ° C

Haluttu: Ominaislämpö (c)

ratkaisu:

c = Q / m ΔT

c = 100 kcal / (2000 g) (50 ° C)

c = 100 kcal / 100 000 g C

c = 102 kcal / 105 grammaa C

c = ( 10⁻² kcal ) ( 10⁻¹ g⁻¹ o C⁻¹ )

c = 10⁻³ kcal / gr⁻¹ o C⁻¹

c = 10⁻³ kcal/ g o C

Kehon ominaislämpökapasiteetti on 10⁻³ kcal /g o C.

[irp]

2. Veden ominaislämpökapasiteetti on 4180 J/kg C0 . Kuinka suuri on 2 kg veden lämpökapasiteetti…

Tunnettu:

Ominaislämpö (c) = 4180 J/kg C0

Massa (m) = 2 kg

Etsitään: Lämpökapasiteetti (C)

ratkaisu:

C = mc

C = (2 kg)(4180 J/kg C0 )

C = (2)(4180 J/ C₂O )

C = 8360 J/C o

3. Alumiinin ominaislämpökapasiteetti on 900 J/kg C0 . Kuinka suuri on 2 gramman alumiinin lämpökapasiteetti …..

Tunnettu:

Alumiinin ominaislämpökapasiteetti (c) = 900 J/kg C₂O = 9 x 10⁻² J /kg C₂O

Massa (m) = 2 grammaa = 2/1000 kg = 2/103 kg = 2 x 10⁻³ kg

Etsitään: Lämpökapasiteetti (C)

ratkaisu:

C = mc

C = (2 x 10 -3 kg) ( 9 x 10 2 J/kg C o )

C = 18 x 10⁻³ x 10⁻² J / C₂

C = 18 x 10⁻¹ J / C₂

C = 1.8 J/C o

[wpdm_paketin tunnus='710']

  1. Lämpötila-asteikkojen muuntaminen
  2. Lineaarinen laajennus
  3. Alueen laajennus
  4. Volyymin laajennus
  5. Heat
  6. Lämmön mekaaninen vastine
  7. Ominaislämpö ja lämpökapasiteetti
  8. Latentti lämpö, ​​sulamislämpö, ​​höyrystymislämpö
  9. Energian säilyminen lämmönsiirrossa

Jätä kommentti