Какая из предложенных ниже величин - энергий представляет собой количества теплоты? 1) Энергия, имеющаяся у движущегося

Какая из предложенных ниже величин - энергий представляет собой количества теплоты? 1) Энергия, имеющаяся у движущегося автомобиля. 2) Энергия, получаемая телом при нагревании. 3) Энергия, обладаемая телом, поднятым над землей. 4) Энергия, имеющаяся у воздуха в закрытом сосуде.
Красавчик

Красавчик

Конечно, я могу разъяснить каждую величину, связанную с количеством теплоты.

1) Энергия, имеющаяся у движущегося автомобиля, не является количеством теплоты. Это кинетическая энергия, связанная с движением объекта. Кинетическая энергия определяется массой объекта и его скоростью. Она может быть вычислена по формуле:

\[E_k = \frac{1}{2}mv^2\]

где \(E_k\) - кинетическая энергия, \(m\) - масса объекта, \(v\) - скорость объекта.

2) Энергия, получаемая телом при нагревании, является количеством теплоты. Когда тело нагревается, энергия передается ему в виде теплоты. Количество теплоты, переданной телу, можно вычислить с использованием формулы:

\[Q = mc\Delta T\]

где \(Q\) - количество теплоты, \(m\) - масса тела, \(c\) - удельная теплоемкость вещества, \(\Delta T\) - изменение температуры тела.

3) Энергия, обладаемая телом, поднятым над землей, является потенциальной энергией. Когда тело поднимается выше земли, в нем накапливается потенциальная энергия, которая может быть вычислена с использованием формулы:

\[E_p = mgh\]

где \(E_p\) - потенциальная энергия, \(m\) - масса тела, \(g\) - ускорение свободного падения, \(h\) - высота поднятия тела.

4) Энергия, имеющаяся у воздуха в закрытом сосуде, является энергией внутреннего движения молекул воздуха и не является количеством теплоты в обычном смысле. Она может быть выражена как кинетическая энергия молекул:

\[E_k = \frac{3}{2}kT\]

где \(E_k\) - кинетическая энергия молекул, \(k\) - постоянная Больцмана, \(T\) - абсолютная температура воздуха.

Таким образом, только вторая величина - энергия, получаемая телом при нагревании, является количеством теплоты.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello