4 Calore latente Calore di fusione Calore di vaporizzazione – Problemi e soluzioni
1. Calcola la quantità di calore necessaria per far passare 1 grammo d'oro dallo stato solido a quello liquido. Il calore latente di fusione dell'oro è 64.5 x 10³ J /kg.
Conosciuto :
Massa (m) = 1 grammo = 1 x 10⁻³ kg
Calore di fusione (L F ) = 64.5 x 10 3 J/kg
Ricercato: Heat (Q)
soluzione:
Q = m L F
Q = (1 x 10⁻³ kg)(64.5 x 10³ J/kg)
Q = 64.5 Joule
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2. Calcola la quantità di calore rilasciata da 1 grammo di mercurio per passare dallo stato liquido a quello solido. Il calore latente di fusione del mercurio è 11.8 x 10³ J /kg.
Conosciuto :
Massa (m) = 1 grammo = 1 x 10⁻³ kg
Calore di fusione (L F ) = 11.8 x 10 3 J/kg
Ricercato: Heat (Q)
soluzione:
Q = m L F
Q = (1 x 10⁻³ kg)(11.8 x 10³ J/kg)
Q = 11.8 Joule
3. Determinare la quantità di calore assorbita da 1 kg di acqua per passare dallo stato liquido a quello gassoso (vapore). Calore di vaporizzazione dell'acqua = 2256 x 10³ J /kg
Conosciuto :
Massa (m) = 1 kg
Calore di vaporizzazione (L V ) = 2256 x 10 3 J/kg
Ricercato: Heat (Q)
soluzione:
Q = m L V
Q = (1 kg)( 2256 x 10 3 J/kg)
Q = 2256 x 10⁴ Joule
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4. Determinare la quantità di calore rilasciata dall'azoto per cambiare fase da vapore a liquido. Calore di vaporizzazione dell'azoto = 200 x 10³ J /kg
Conosciuto :
Massa (m) = 1 grammo = 1 x 10⁻³ kg
Calore di vaporizzazione (L V ) = 200 x 10 3 J/kg
Conosciuto: Calore (Q)
soluzione:
Q = m L V
Q = (1 x 10⁻³ kg)( 200 x 10³ J/kg)
Q = 200 Joule
- Conversione delle scale di temperatura
- Espansione lineare
- Espansione dell'area
- Espansione dei volumi
- calore
- Equivalente meccanico del calore
- Calore specifico e capacità termica
- Calore latente, calore di fusione, calore di vaporizzazione
- Conservazione dell'energia per il trasferimento di calore