1. В металлическом стержне, способ теплопередачи, основным образом, является 1) излучение 2) конвекция 3) теплопроводность 4) излучение и конвекция.
2. Какова удельная теплоемкость алюминия, если для нагревания 100 г алюминия с 120 до 140 °C требуется 1800 Дж теплоты? 1) 0,9 Дж/(кг · °С) 2) 9 Дж/(кг · °С) 3) 360 Дж/(кг · °С) 4) 900 Дж/(кг · °С)
3. При температуре плавления серебра, сколько теплоты выделится при его кристаллизации, если масса серебра составляет 10 г и удельная теплота плавления серебра равна 88 кДж/кг? 1) 880 000 Дж 2) 8,8 кДж 3) 880 Дж
2. Какова удельная теплоемкость алюминия, если для нагревания 100 г алюминия с 120 до 140 °C требуется 1800 Дж теплоты? 1) 0,9 Дж/(кг · °С) 2) 9 Дж/(кг · °С) 3) 360 Дж/(кг · °С) 4) 900 Дж/(кг · °С)
3. При температуре плавления серебра, сколько теплоты выделится при его кристаллизации, если масса серебра составляет 10 г и удельная теплота плавления серебра равна 88 кДж/кг? 1) 880 000 Дж 2) 8,8 кДж 3) 880 Дж
Anton
1. В металлическом стержне, способ теплопередачи, основным образом, является теплопроводность.
Теплопроводность - это способность вещества передавать теплоту от более нагретых частей к менее нагретым частям без перемещения вещества.
2. Чтобы найти удельную теплоемкость алюминия, воспользуемся формулой:
\[ Q = mc\Delta T, \]
где \( Q \) - теплота, \( m \) - масса, \( c \) - удельная теплоемкость, \( \Delta T \) - изменение температуры.
Мы знаем, что \( Q = 1800 \) Дж, \( m = 100 \) г, \( \Delta T = 140 - 120 = 20 \) °C.
Раскрывая уравнение, получаем \( c = \frac{Q}{m\Delta T} \).
Подставляем известные значения:
\[ c = \frac{1800}{0.1 \cdot 20} = 900 \, \text{Дж/(кг} \cdot °\text{C)}. \]
Ответ: 4) 900 Дж/(кг · °С).
3. Чтобы найти теплоту выделения при кристаллизации серебра, воспользуемся формулой:
\[ Q = mc, \]
где \( Q \) - теплота, \( m \) - масса, \( c \) - удельная теплота плавления.
Мы знаем, что \( m = 10 \) г, \( c = 88 \) кДж/кг.
Переведем \( c \) в Дж/г: \( c = 88 \cdot 10^3 \) Дж/кг = \( 88 \cdot 10^6 \) Дж/г.
Теперь можем найти значение \( Q \):
\[ Q = mc = 10 \cdot 88 \cdot 10^6 = 880 \cdot 10^6 = 880,000,000 \) Дж.
Ответ: 1) 880,000,000 Дж.
Теплопроводность - это способность вещества передавать теплоту от более нагретых частей к менее нагретым частям без перемещения вещества.
2. Чтобы найти удельную теплоемкость алюминия, воспользуемся формулой:
\[ Q = mc\Delta T, \]
где \( Q \) - теплота, \( m \) - масса, \( c \) - удельная теплоемкость, \( \Delta T \) - изменение температуры.
Мы знаем, что \( Q = 1800 \) Дж, \( m = 100 \) г, \( \Delta T = 140 - 120 = 20 \) °C.
Раскрывая уравнение, получаем \( c = \frac{Q}{m\Delta T} \).
Подставляем известные значения:
\[ c = \frac{1800}{0.1 \cdot 20} = 900 \, \text{Дж/(кг} \cdot °\text{C)}. \]
Ответ: 4) 900 Дж/(кг · °С).
3. Чтобы найти теплоту выделения при кристаллизации серебра, воспользуемся формулой:
\[ Q = mc, \]
где \( Q \) - теплота, \( m \) - масса, \( c \) - удельная теплота плавления.
Мы знаем, что \( m = 10 \) г, \( c = 88 \) кДж/кг.
Переведем \( c \) в Дж/г: \( c = 88 \cdot 10^3 \) Дж/кг = \( 88 \cdot 10^6 \) Дж/г.
Теперь можем найти значение \( Q \):
\[ Q = mc = 10 \cdot 88 \cdot 10^6 = 880 \cdot 10^6 = 880,000,000 \) Дж.
Ответ: 1) 880,000,000 Дж.
Знаешь ответ?