Задание 3: Какова масса пара после введения водяного пара в сосуд смешанной воды и льда при температуре 0 °С, где масса

Задание 3: Какова масса пара после введения водяного пара в сосуд смешанной воды и льда при температуре 0 °С, где масса воды составляет 0,8 кг и масса льда равна 100 г, а температура установилась на 30 °С? Предположим, что потери тепла можно пренебречь.
Задание 4: На сколько градусов нагрелась железная пластина массой 3 кг, когда на неё упал молоток массой 900 г с девятиэтажного здания, с высотой каждого этажа, равной 3 м, и при этом было израсходовано 25 % выделившегося при ударе количества теплоты?
Задание 5: Чему равна полезная мощность дизельного двигателя в лошадиных силах, если она составляет 500 л.с.?
Южанин_5122

Южанин_5122

Задание 3:
Для решения данной задачи, мы можем применить закон сохранения энергии.

Сначала определим количество тепла, которое получает вода и лёд от водяного пара.

Для воды:
Q_1 = m_1 * c_1 * (T_f - T_i),

где Q_1 - количество полученного тепла водой,
m_1 - масса воды (0,8 кг),
c_1 - удельная теплоёмкость воды,
T_f - окончательная температура (30 °С),
T_i - начальная температура (0 °С).

Для льда:
Q_2 = m_2 * c_2 * (T_f - T_i),

где Q_2 - количество полученного тепла льдом,
m_2 - масса льда (100 г),
c_2 - удельная теплоёмкость льда,
T_f - окончательная температура (30 °С),
T_i - начальная температура (0 °С).

Теперь найдём количество тепла, которое отдаёт водяной пар:
Q_3 = m_3 * L_v,

где Q_3 - количество отданного тепла водяным паром,
m_3 - масса водяного пара,
L_v - удельная теплота парообразования.

Так как потери тепла в задаче можно пренебречь, то суммарное количество полученного тепла должно равняться суммарному количеству отданного тепла:
Q_1 + Q_2 = Q_3.

Таким образом, задача сводится к нахождению массы пара, применяя известные значения.

Задание 4:
В данной задаче, для нахождения изменения температуры пластины, мы также можем применить закон сохранения энергии.

Сначала определим количество потерянного количества тепла при падении молотка:

Q_1 = m_1 * c_1 * (T_i - T_f),

где Q_1 - потерянное количество тепла,
m_1 - масса молотка (900 г),
c_1 - удельная теплоёмкость металла (примем равной удельной теплоемкости железа),
T_i - начальная температура пластины (примем равной комнатной температуре),
T_f - конечная температура пластины после падения молотка.

Теперь определим количество тепла, полученного пластиной после падения молотка:

Q_2 = m_2 * c_2 * (T_f - T_i),

где Q_2 - полученное количество тепла,
m_2 - масса пластины (3 кг),
c_2 - удельная теплоёмкость металла (железо),
T_f - конечная температура пластины после падения молотка,
T_i - начальная температура пластины (комнатная температура).

Также задача указывает, что было израсходовано 25% выделившегося при ударе количества теплоты. То есть,

Q_2 = 0.75 * Q_1.

Находим T_f, затем находим изменение температуры пластины.

Задание 5:
Для нахождения полезной мощности дизельного двигателя в лошадиных силах, нужно учесть следующее:

1 лошадиная сила (л.с.) равна приблизительно 735.5 ваттам.

Полезная мощность дизельного двигателя можно выразить как:

Мощность (в ваттах) = КПД * мощность двигателя,

где КПД - коэффициент полезного действия (или КПД двигателя),
мощность двигателя - мощность двигателя в ваттах.

Затем, для перевода мощности в лошадиные силы:

Мощность (в л.с.) = Мощность (в ваттах) / 735.5.

Для нахождение полезной мощности вам требуется знать мощность двигателя в ваттах и его коэффициент полезного действия (КПД). Подставьте известные величины и найдите результат.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello