Выберите два утверждения, которые верны: Выберите один или несколько верных ответов: когда 1 кг золота охлаждается на 1 °С, выделяется 130 Дж энергии; когда 1 кг золота нагревается на 130 °С, поглощается 1 Дж энергии; когда 130 кг бронзы охлаждается на 1 °С, выделяется 1 Дж энергии; когда 1 кг золота нагревается на 1 °С, поглощается 130 Дж энергии; когда 130 кг золота нагревается на 1 °С, поглощается 1 Дж энергии.
Pufik
Итак, нам даны несколько утверждений, и мы должны выбрать два утверждения, которые верны. Давайте рассмотрим каждое утверждение по отдельности и проведем необходимые вычисления.
1) Утверждение: Когда 1 кг золота охлаждается на 1 °C, выделяется 130 Дж энергии.
Для проверки данного утверждения мы можем использовать формулу для расчета тепловой энергии. Формула имеет вид:
\( Q = mc\Delta T \), где:
- Q - выделяемая тепловая энергия,
- m - масса в кг,
- c - удельная теплоемкость в Дж/кг*°C,
- ΔT - изменение температуры в °C.
Зная, что масса золота равна 1 кг и изменение температуры составляет 1 °C, мы можем подставить эти значения в формулу:
\( Q = 1 \times c \times 1 \)
Теперь нам необходимо найти значение удельной теплоемкости для золота. Известно, что удельная теплоемкость для золота составляет около 129 Дж/кг*°C. Подставим это значение в нашу формулу и рассчитаем тепловую энергию:
\( Q = 1 \times 129 \times 1 = 129 \) Дж.
Наш расчет показывает, что при охлаждении 1 кг золота на 1 °C, выделяется 129 Дж энергии. Таким образом, первое утверждение верно.
2) Утверждение: Когда 1 кг золота нагревается на 130 °C, поглощается 1 Дж энергии.
Проведем аналогичные расчетывы расчеты с использованием той же формулы:
\( Q = mc\Delta T \).
Масса золота по-прежнему составляет 1 кг, а изменение температуры - 130 °C. Значение удельной теплоемкости для золота также остается прежним - 129 Дж/кг*°C.
Подставим значения в формулу:
\( Q = 1 \times 129 \times 130 = 16770 \) Дж.
Результат нашего расчета показывает, что при нагревании 1 кг золота на 130 °C, поглощается 16770 Дж энергии, что не соответствует утверждению. То есть, это утверждение неверно.
3) Утверждение: Когда 130 кг бронзы охлаждается на 1 °C, выделяется 1 Дж энергии.
Проведем аналогичные расчеты для бронзы:
\( Q = mc\Delta T \).
Масса бронзы равна 130 кг, а изменение температуры составляет 1 °C. Удельная теплоемкость для бронзы обычно составляет около 385 Дж/кг*°C.
Подставим значения в формулу:
\( Q = 130 \times 385 \times 1 = 50050 \) Дж.
Результат расчета показывает, что при охлаждении 130 кг бронзы на 1 °C, выделяется 50050 Дж энергии, что не соответствует утверждению. То есть, это утверждение неверно.
4) Утверждение: Когда 1 кг золота нагревается на 1 °C, поглощается 130 Дж энергии.
Мы уже проводили расчеты для этого утверждения в первом пункте данной задачи. Итак, наш расчет показывает, что при нагревании 1 кг золота на 1 °C, поглощается 129 Дж энергии, а не 130 Дж. То есть, это утверждение неверно.
5) Утверждение: Когда 130 кг золота нагревается на 1 °C, поглощается 1 Дж энергии.
Мы уже проводили расчеты для этого утверждения во втором пункте. Результатом является 16770 Дж энергии, а не 1 Дж. То есть, данное утверждение также неверно.
Итак, из всех представленных утверждений верными являются: первое утверждение - "Когда 1 кг золота охлаждается на 1 °С, выделяется 130 Дж энергии" и третье утверждение - "Когда 130 кг бронзы охлаждается на 1 °С, выделяется 1 Дж энергии".
1) Утверждение: Когда 1 кг золота охлаждается на 1 °C, выделяется 130 Дж энергии.
Для проверки данного утверждения мы можем использовать формулу для расчета тепловой энергии. Формула имеет вид:
\( Q = mc\Delta T \), где:
- Q - выделяемая тепловая энергия,
- m - масса в кг,
- c - удельная теплоемкость в Дж/кг*°C,
- ΔT - изменение температуры в °C.
Зная, что масса золота равна 1 кг и изменение температуры составляет 1 °C, мы можем подставить эти значения в формулу:
\( Q = 1 \times c \times 1 \)
Теперь нам необходимо найти значение удельной теплоемкости для золота. Известно, что удельная теплоемкость для золота составляет около 129 Дж/кг*°C. Подставим это значение в нашу формулу и рассчитаем тепловую энергию:
\( Q = 1 \times 129 \times 1 = 129 \) Дж.
Наш расчет показывает, что при охлаждении 1 кг золота на 1 °C, выделяется 129 Дж энергии. Таким образом, первое утверждение верно.
2) Утверждение: Когда 1 кг золота нагревается на 130 °C, поглощается 1 Дж энергии.
Проведем аналогичные расчетывы расчеты с использованием той же формулы:
\( Q = mc\Delta T \).
Масса золота по-прежнему составляет 1 кг, а изменение температуры - 130 °C. Значение удельной теплоемкости для золота также остается прежним - 129 Дж/кг*°C.
Подставим значения в формулу:
\( Q = 1 \times 129 \times 130 = 16770 \) Дж.
Результат нашего расчета показывает, что при нагревании 1 кг золота на 130 °C, поглощается 16770 Дж энергии, что не соответствует утверждению. То есть, это утверждение неверно.
3) Утверждение: Когда 130 кг бронзы охлаждается на 1 °C, выделяется 1 Дж энергии.
Проведем аналогичные расчеты для бронзы:
\( Q = mc\Delta T \).
Масса бронзы равна 130 кг, а изменение температуры составляет 1 °C. Удельная теплоемкость для бронзы обычно составляет около 385 Дж/кг*°C.
Подставим значения в формулу:
\( Q = 130 \times 385 \times 1 = 50050 \) Дж.
Результат расчета показывает, что при охлаждении 130 кг бронзы на 1 °C, выделяется 50050 Дж энергии, что не соответствует утверждению. То есть, это утверждение неверно.
4) Утверждение: Когда 1 кг золота нагревается на 1 °C, поглощается 130 Дж энергии.
Мы уже проводили расчеты для этого утверждения в первом пункте данной задачи. Итак, наш расчет показывает, что при нагревании 1 кг золота на 1 °C, поглощается 129 Дж энергии, а не 130 Дж. То есть, это утверждение неверно.
5) Утверждение: Когда 130 кг золота нагревается на 1 °C, поглощается 1 Дж энергии.
Мы уже проводили расчеты для этого утверждения во втором пункте. Результатом является 16770 Дж энергии, а не 1 Дж. То есть, данное утверждение также неверно.
Итак, из всех представленных утверждений верными являются: первое утверждение - "Когда 1 кг золота охлаждается на 1 °С, выделяется 130 Дж энергии" и третье утверждение - "Когда 130 кг бронзы охлаждается на 1 °С, выделяется 1 Дж энергии".
Знаешь ответ?