Чтобы найти температуру ледяного бруска до передачи теплоты, нам понадобятся следующие данные:
1. Масса ледяного бруска: m = 2 кг
2. Специфическая теплоемкость льда: c = 2,093 кДж/(кг·°C)
3. Количество переданной теплоты: Q = 21 кДж
Мы можем использовать формулу теплоты, которая гласит: Q = m·c·ΔT, где Q - количество теплоты, m - масса тела, c - специфическая теплоемкость, ΔT - изменение температуры.
Так как нам известна масса и количество теплоты, а также нам нужно найти изменение температуры, мы можем переписать формулу следующим образом:
ΔT = Q / (m·c)
Подставляем известные значения:
ΔT = 21 кДж / (2 кг · 2,093 кДж/(кг·°C))
ΔT = 5 °C
Температура ледяного бруска до передачи теплоты: Температура ледяного бруска до передачи теплоты равна ΔT + исходная температура.
Таким образом, чтобы найти исходную температуру, мы должны сложить изменение температуры и конечную температуру:
Температура ледяного бруска до передачи теплоты = -10 °C + 5 °C
Температура ледяного бруска до передачи теплоты = -5 °C
Пример использования: Какова была температура ледяного бруска массой 4 кг, после того как ему передали количество теплоты, равное 35 кДж, и она стала равной -15 °C?
Совет: При решении подобных задач важно учесть, что специфическая теплоемкость материала может отличаться. Обратите внимание на данные, чтобы использовать правильное значение.
Упражнение: Какова была температура ледяного бруска массой 3 кг, после того как ему передали количество теплоты, равное 42 кДж, и она стала равной -8 °C?
Все ответы даются под вымышленными псевдонимами! Здесь вы встретите мудрых наставников, скрывающихся за загадочными никами, чтобы фокус был на знаниях, а не на лицах. Давайте вместе раскроем тайны обучения и поищем ответы на ваши школьные загадки.
Чтобы найти температуру ледяного бруска до передачи теплоты, нам понадобятся следующие данные:
1. Масса ледяного бруска: m = 2 кг
2. Специфическая теплоемкость льда: c = 2,093 кДж/(кг·°C)
3. Количество переданной теплоты: Q = 21 кДж
Мы можем использовать формулу теплоты, которая гласит: Q = m·c·ΔT, где Q - количество теплоты, m - масса тела, c - специфическая теплоемкость, ΔT - изменение температуры.
Так как нам известна масса и количество теплоты, а также нам нужно найти изменение температуры, мы можем переписать формулу следующим образом:
ΔT = Q / (m·c)
Подставляем известные значения:
ΔT = 21 кДж / (2 кг · 2,093 кДж/(кг·°C))
ΔT = 5 °C
Температура ледяного бруска до передачи теплоты: Температура ледяного бруска до передачи теплоты равна ΔT + исходная температура.
Таким образом, чтобы найти исходную температуру, мы должны сложить изменение температуры и конечную температуру:
Температура ледяного бруска до передачи теплоты = -10 °C + 5 °C
Температура ледяного бруска до передачи теплоты = -5 °C
Пример использования: Какова была температура ледяного бруска массой 4 кг, после того как ему передали количество теплоты, равное 35 кДж, и она стала равной -15 °C?
Совет: При решении подобных задач важно учесть, что специфическая теплоемкость материала может отличаться. Обратите внимание на данные, чтобы использовать правильное значение.
Упражнение: Какова была температура ледяного бруска массой 3 кг, после того как ему передали количество теплоты, равное 42 кДж, и она стала равной -8 °C?