Якою став температура бруска після того, як він поглинув дозу 2,5 гр радіоактивного випромінювання? (щодо олова)
Сердце_Огня
Для решения данной задачи нам понадобится уточнить, какое вещество составляет брусок и каким образом он взаимодействует с радиоактивным випромінюванням. Поскольку вы упомянули олово, предположим, что брусок состоит из олова.
Согласно закону сохранения энергии, энергия, поглощенная бруском, преобразуется во внутреннюю энергию его частиц, что приводит к повышению температуры бруска.
Для того чтобы рассчитать изменение температуры бруска, мы можем использовать формулу стандартной теплоемкости \(Q = mc\Delta T\), где \(Q\) - поглощенная энергия, \(m\) - масса бруска, \(c\) - удельная теплоемкость вещества бруска и \(\Delta T\) - изменение его температуры.
Удельная теплоемкость олова составляет около 0,23 Дж/г·°C.
Масса бруска не указана в задаче. Предположим, что масса бруска составляет 100 грамм, для удобства расчетов.
Теперь мы можем подставить известные значения в формулу для расчета поглощенной энергии:
\[Q = 2,5~\text{гр} \times 1~\text{Дж/г} = 2,5~\text{Дж}\]
Затем мы можем использовать поглощенную энергию (\(Q\)), массу бруска (\(m\)) и удельную теплоемкость олова (\(c\)), чтобы рассчитать изменение температуры (\(\Delta T\)):
\[Q = mc\Delta T\]
\[2,5~\text{Дж} = 100~\text{гр} \times 0,23~\text{Дж/г}·°C \times \Delta T\]
Раскрывая это уравнение, мы можем найти \(\Delta T\):
\[\Delta T = \frac{2,5~\text{Дж}}{100~\text{гр} \times 0,23~\text{Дж/г}·°C} \approx 0,1087°C\]
Таким образом, температура бруска повысится на приблизительно 0,1087°C после поглощения дозы в 2,5 грамм радиоактивного випромінювання. Помните, что это решение основано на предположении, что брусок состоит из олова и использует удельную теплоемкость олова для расчетов.
Согласно закону сохранения энергии, энергия, поглощенная бруском, преобразуется во внутреннюю энергию его частиц, что приводит к повышению температуры бруска.
Для того чтобы рассчитать изменение температуры бруска, мы можем использовать формулу стандартной теплоемкости \(Q = mc\Delta T\), где \(Q\) - поглощенная энергия, \(m\) - масса бруска, \(c\) - удельная теплоемкость вещества бруска и \(\Delta T\) - изменение его температуры.
Удельная теплоемкость олова составляет около 0,23 Дж/г·°C.
Масса бруска не указана в задаче. Предположим, что масса бруска составляет 100 грамм, для удобства расчетов.
Теперь мы можем подставить известные значения в формулу для расчета поглощенной энергии:
\[Q = 2,5~\text{гр} \times 1~\text{Дж/г} = 2,5~\text{Дж}\]
Затем мы можем использовать поглощенную энергию (\(Q\)), массу бруска (\(m\)) и удельную теплоемкость олова (\(c\)), чтобы рассчитать изменение температуры (\(\Delta T\)):
\[Q = mc\Delta T\]
\[2,5~\text{Дж} = 100~\text{гр} \times 0,23~\text{Дж/г}·°C \times \Delta T\]
Раскрывая это уравнение, мы можем найти \(\Delta T\):
\[\Delta T = \frac{2,5~\text{Дж}}{100~\text{гр} \times 0,23~\text{Дж/г}·°C} \approx 0,1087°C\]
Таким образом, температура бруска повысится на приблизительно 0,1087°C после поглощения дозы в 2,5 грамм радиоактивного випромінювання. Помните, что это решение основано на предположении, что брусок состоит из олова и использует удельную теплоемкость олова для расчетов.
Знаешь ответ?