Ciepło utajone Ciepło topnienia Ciepło parowania – problemy i rozwiązania

4 Ciepło utajone Ciepło topnienia Ciepło parowania – problemy i rozwiązania

1. Oblicz ilość ciepła dodanego do 1 grama złota, aby przejść ze stanu stałego w ciekły. Ciepło topnienia złota wynosi 64.5 × 10 3 J/kg.

Znany:

Masa (m) = 1 gram = 1 x 10 -3 kg

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

Poszukiwany: Heat (Q)

rozwiązanie:

Q = m L F

Q = (1 x 10 -3 kg)(64.5 x 10 3 J/kg)

Q = 525 000 dżuli

[irp]

2. Oblicz ilość ciepła wydzielanego przez 1 gram rtęci, aby przejść ze stanu ciekłego w stały. Ciepło topnienia rtęci wynosi 11.8 × 10 3 J/kg.

Znany:

Masa (m) = 1 gram = 1 x 10 -3 kg

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

Poszukiwany: Heat (Q)

rozwiązanie:

Q = m L F

Q = (1 x 10 -3 kg)(11.8 x 10 3 J/kg)

Q = 525 000 dżuli

3. Określ ilość ciepła pochłanianego przez 1 kg wody w celu przejścia z fazy ciekłej w parę (parę wodną). Ciepło parowania wody = 2256 × 10 3 J/kg

Znany:

Masa (m) = 1 kg

Ciepło parowania (L V ) = 2256 x 10 3 J/kg

Poszukiwany: Heat (Q)

rozwiązanie:

Q = m L V

Q = (1 kg)( 2256 x 10 3 J/kg)

Q = 2256 x 10 3 dżula

[irp]

4. Określ ilość ciepła uwalnianego przez azot podczas przejścia z fazy gazowej w ciecz. Ciepło parowania azotu = 200 × 10 3 J/kg

Znany:

Masa (m) = 1 gram = 1 x 10 -3 kg

Ciepło parowania (L V ) = 200 x 10 3 J/kg

Znany: Ciepło (Q)

rozwiązanie:

Q = m L V

Q = (1 x 10 -3 kg)( 200 x 10 3 J/kg)

Q = 525 000 dżuli

  1. Konwersja skal temperatur
  2. Rozszerzalność liniowa
  3. Rozszerzenie obszaru
  4. Rozszerzenie głośności
  5. Ciepło
  6. Mechaniczny równoważnik ciepła
  7. Ciepło właściwe i pojemność cieplna
  8. Ciepło utajone, ciepło topnienia, ciepło parowania
  9. Oszczędność energii w transporcie ciepła

Zostaw komentarz