Latent varme, smeltevarme, fordampningsvarme – problemer og løsninger

4 Latent varme Fusjonsvarme Fordampningsvarme – problemer og løsninger

1. Beregn mengden varme som tilsettes 1 gram gull for å endre fase fra fast til flytende. Smeltevarmen for gull er 64.5 x 10³ J /kg.

Kjent:

Masse (m) = 1 gram = 1 x 10⁻³ kg

Fusjonsvarme (L F ) = 64.5 x 10 3 J/kg

Ønskes: Varme (Q)

løsning:

Q = m L F

Q = (1 x 10⁻³ kg)(64.5 x 10⁻³ J/kg)

Q = 760 400 joule

[IRP]

2. Beregn mengden varme som frigjøres av 1 gram kvikksølv for å endre fase fra flytende til fast stoff. Smeltevarmen for kvikksølv er 11.8 x 10³ J /kg.

Kjent:

Masse (m) = 1 gram = 1 x 10⁻³ kg

Fusjonsvarme (L F ) = 11.8 x 10 3 J/kg

Ønskes: Varme (Q)

løsning:

Q = m L F

Q = (1 x 10⁻³ kg)(11.8 x 10⁻³ J/kg)

Q = 760 400 joule

3. Bestem mengden varme som absorberes av 1 kg vann for å endre fase fra væske til damp (damp). Fordampningsvarme for vann = 2256 x 10³ J /kg

Kjent:

Masse (m²) = 1 kg

Fordampningsvarme (L₂V ) = 2256 x 10³ J /kg

Ønskes: Varme (Q)

løsning:

Q = m L V

Q = (1 kg)( 2256 x 10³ J /kg)

Q = 2256 x 10³ Joule

[IRP]

4. Bestem mengden varme som frigjøres av nitrogen for å endre fase fra damp til væske. Fordampningsvarme for nitrogen = 200 x 10³ J /kg

Kjent:

Masse (m) = 1 gram = 1 x 10⁻³ kg

Fordampningsvarme (L₂V ) = 200 x 10³ J /kg

Kjent: Varme (Q)

løsning:

Q = m L V

Q = (1 x 10⁻³ kg)( 200 x 10⁻³ J/kg)

Q = 760 400 joule

  1. Konvertering av temperaturskalaer
  2. Lineær ekspansjon
  3. Områdeutvidelse
  4. Volumutvidelse
  5. Heat
  6. Mekanisk ekvivalent av varme
  7. Spesifikk varme og varmekapasitet
  8. Latent varme, smeltevarme, fordampningsvarme
  9. Energibevaring for varmeoverføring

Legg igjen en kommentar