1. Определите цену одной клетки на масштабе температуры и объясните, почему выбран данный ответ.
2. Определите масштаб деления для измерения количества теплоты и объясните, почему выбран данный ответ.
3. Используя графики температуры плавления/отвердевания, определите вещество, которому соответствует каждый из графиков: а) свинец, б) олово, в) лёд, г) серебро. Объясните выбор.
4. Определите изменение температуры для каждого вещества: а) 2270°C, б) 3270°C, в) 250°C, г) -250°C. Объясните выбор.
2. Определите масштаб деления для измерения количества теплоты и объясните, почему выбран данный ответ.
3. Используя графики температуры плавления/отвердевания, определите вещество, которому соответствует каждый из графиков: а) свинец, б) олово, в) лёд, г) серебро. Объясните выбор.
4. Определите изменение температуры для каждого вещества: а) 2270°C, б) 3270°C, в) 250°C, г) -250°C. Объясните выбор.
Солнечная_Звезда_1431
1. Цена одной клетки на масштабе температуры определяется как разница в значениях двух соседних делений на масштабе. Например, если между двумя делениями расстояние составляет 10 градусов, то цена одной клетки будет равна 10 градусам. Выбирается такой ответ для облегчения чтения и анализа изменений температуры на графике.
2. Масштаб деления для измерения количества теплоты выбирается в зависимости от единиц измерения, в которых обычно измеряется количество теплоты. Например, если теплота измеряется в джоулях (Дж), то масштаб делений может быть выбран таким образом, чтобы каждое деление соответствовало определенному количеству джоулей. Выбор масштаба делений основан на удобстве измерения и интерпретации результатов.
3. Для определения вещества, которому соответствует каждый из графиков температуры плавления/отвердевания, мы можем использовать известные значения этих температур для разных веществ. Например, температура плавления свинца составляет 327°C, олова - 232°C, льда - 0°C, а серебра - 961°C. Сравнивая эти значения с графиками, мы можем определить, какому веществу соответствует каждый график. Выбор вещества основан на сравнении значений температур плавления/отвердевания с известными значениями.
4. Для определения изменения температуры для каждого вещества мы можем использовать формулу изменения температуры \( \Delta T = T_{\text{конечная}} - T_{\text{начальная}} \), где \( \Delta T \) - изменение температуры, \( T_{\text{конечная}} \) - конечная температура, \( T_{\text{начальная}} \) - начальная температура. Например, для вещества а) с начальной температурой 20°C и конечной температурой 2290°C, изменение температуры будет равно \( \Delta T = 2290°C - 20°C = 2270°C \). Таким образом, выбор изменения температуры основан на правильном применении формулы и знании начальных и конечных температур для каждого вещества.
2. Масштаб деления для измерения количества теплоты выбирается в зависимости от единиц измерения, в которых обычно измеряется количество теплоты. Например, если теплота измеряется в джоулях (Дж), то масштаб делений может быть выбран таким образом, чтобы каждое деление соответствовало определенному количеству джоулей. Выбор масштаба делений основан на удобстве измерения и интерпретации результатов.
3. Для определения вещества, которому соответствует каждый из графиков температуры плавления/отвердевания, мы можем использовать известные значения этих температур для разных веществ. Например, температура плавления свинца составляет 327°C, олова - 232°C, льда - 0°C, а серебра - 961°C. Сравнивая эти значения с графиками, мы можем определить, какому веществу соответствует каждый график. Выбор вещества основан на сравнении значений температур плавления/отвердевания с известными значениями.
4. Для определения изменения температуры для каждого вещества мы можем использовать формулу изменения температуры \( \Delta T = T_{\text{конечная}} - T_{\text{начальная}} \), где \( \Delta T \) - изменение температуры, \( T_{\text{конечная}} \) - конечная температура, \( T_{\text{начальная}} \) - начальная температура. Например, для вещества а) с начальной температурой 20°C и конечной температурой 2290°C, изменение температуры будет равно \( \Delta T = 2290°C - 20°C = 2270°C \). Таким образом, выбор изменения температуры основан на правильном применении формулы и знании начальных и конечных температур для каждого вещества.
Знаешь ответ?