На рисунке представлен график изменения температуры воды в сосуде
Похожие вопросы:
Математика, 16.04.2019 20:07
На рисунке 9.22 изображен график изменения температуры воды при её нагревании, полученный опытным путём. по графику ответьте на вопросы: 1)чему равна первоначальная температура воды в сосуде? 2)через сколько минут вода в сосуде закипела? 3)на сколько градусов поднялась температура воды в сосуде 3 минуты после нагревания по сравнению с первоначальной температурой?
Ответов: 1
Другие предметы, 17.04.2019 03:00
На рисунке представлен график зависимости температуры жидкости в сосуде от времени. На основании график можно утверждать, что жидкость в сосуде остывает в течение
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 03:00
На рисунке представлен график зависимости температуры воды t в сосуде от времени ז. На основании графика можно утверждать, что в течение
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 03:00
На рисунке представлен график зависимости температуры вещества в сосуде от времени. На основании графика можно утверждать, что время
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 05:00
На рисунке 17 представлен график зависимости давления идеального газа данной массы от температуры для замкнутого цикла. Постройте графики этого процесса в координатах p , V и V, Т.
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 05:10
На рисунке 11 представлен график зависимости температуры воды массой 100 г от количества теплоты, полученного от нагревателя.
Ответов: 2
Физика, 28.05.2019 08:52
3. на рисунке представлен t, °c1 график зависимости тем- пературы воды t в сосуде от времени с. на основа- нии графика можно ут- верждать, что в течение третьей минуты наблю- дения температура воды уменьшилась на 1) 6 °c 2) 8 °c 3) 10 °c 4) 16 °c
Ответов: 1
Физика, 07.07.2019 20:40
На рисунке представлен график изменения теммпературы воды в сосуде. укажите, каким процессам соответствуют участи ab и bc графика. ответ обоснуйте.(так как нету рисунка обьясню словами: ab полоса поднимается по диагонали, bc идет ровная прямая.
Ответов: 2
Алгебра, 10.09.2019 15:28
33. на рисунке 17 изображён график температуры воды в сосуде.
опишите, как изменялась температура, и укажите промежу-
ток времени, в течение которого проводилось наблюдение. ка-
ково было наибольшее значение температуры?
Ответов: 1
Алгебра, 17.09.2019 14:25
На рисунке 17 изображен график температуры воды в сосуде. опишите, как изменялась температура, и укажите промежуток времени, в течение которого проводилось наблюдение. каково было наибольшее значение температуры?
Ответов: 3
Физика, 23.10.2019 06:09
На рисунке представлен график измерения температуры воды в сосуде. укажите каким процесса
соответствуют участки ab и bc. рассчитайте, используя данные графики, какое количество
теплоты потребуется для нагревания воды массой 2 кг до кипения и последнего испарения.
удельная теплоемкость воды с = 4200 дж/ кг х °с.
Ответов: 2
Физика, 23.10.2019 05:56
3. интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по
всему объему жидкости при определенной температуре, называют.
на рисунке представлен график измерения температуры воды в сосуде. укажите каким процессам
соответствуют участки ab и bc. рассчитайте, используя данные графики, какое количество
теплоты потребуется для нагревания воды массой 2 кг до кипения и последнего испарения.
удельная теплоемкость воды с = 4200 дж/ кг х °с.
Ответов: 2
У тебя есть свой ответ?
На рисунке представлен график измерения температуры воды в сосуде. укажите каким процессасоответству…
Отправлено
Вопросы по другим предметам:
Русский язык, 03.09.2019 22:40
Математика, 03.09.2019 22:40
Русский язык, 03.09.2019 22:40
Обществознание, 03.09.2019 22:40
Английский язык, 03.09.2019 22:40
Русский язык, 03.09.2019 22:40
Русский язык, 03.09.2019 22:40
Математика, 03.09.2019 22:40
Математика, 03.09.2019 22:40
Геометрия, 03.09.2019 22:40
Источник
Задачи, как обычно, в основном взяты из Открытого банка заданий ЕГЭ, некоторые скомбинированы, чтобы они перестали быть элементарными.
Задача №1
На рисунке представлен график зависимости абсолютной
температуры T воды
массой m от времени t
при осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в
газообразном состоянии. Определите удельные теплоемкости пара, воды и льда;
удельную теплоту плавления и парообразования.
Решение
Установим последовательность протекающих процессов:
1. пар охлаждается (времяΔt1, изменение температуры ΔT1)
2. пар превращается в воду (времяΔt2, изменения температуры нет)
3. вода охлаждается (времяΔt3, изменение температуры ΔT2)
4. вода превращается в лёд (времяΔt4, изменения температуры нет)
5. лёд охлаждается (времяΔt5, изменение температуры ΔT3)
Расчет теплоемкости пара (процесс 1): Q=P∙Δt1=cm ΔT1; c= P∙Δt1/ (m ΔT1).
Расчет теплоемкости воды (процесс 3): Q=P∙Δt3=cm ΔT2; c= P∙Δt3/ (m ΔT2).
Расчет теплоемкости льда (процесс 5): Q=P∙Δt5=cm ΔT3; c= P∙Δt5/ (m ΔT3).
Расчет удельной теплоты плавления (процесс 4): Q=P∙Δt4=λm;
λ= P∙Δt4/m
и парообразования (процесс 2) Q=P∙Δt2=Lm;
L= P∙Δt2/m
Задача №2
Для определения удельной теплоты плавления в сосуд с водой
массой 300 г
и температурой 20°С стали бросать
кусочки тающего льда при непрерывном помешивании. К моменту времени, когда лед
перестал таять, масса воды увеличилась на 84 г. Определите по данным опыта удельную
теплоту плавления льда. Ответ выразите в кДж/кг.
Решение
Температура в сосуде, когда лед перестал таять 0 град.
Цельсия. При этом (по закону сохранения энергии) количество теплоты, поглощенного льдом при таянии равно количеству теплоты, отданному водой при остывании с 20 до 0 градусов.
Задача №3
При одинаковой температуре 100°С
давление насыщенных паров воды равно 105 Па, аммиака – 59×105 Па и ртути – 37 Па. Сравните
температуры кипения этих веществ в открытом сосуде. Ответ обоснуйте.
Решение
Известно, что жидкость
кипит, когда давление насыщенных паров равно атмосферному (105 Па).
Давление насыщенных паров прямо пропорционально температуре. Следовательно, температуры кипения T воды=100°С , T аммиака °
100>
С ,
T ртути >100°С
и T аммиака<
T воды <
T ртути .
На
VТ-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа.
Газ отдает 50 кДж теплоты. Найти работу внешних сил, ответ обосновать.
Решение
По первому закону термодинамики: количество теплоты, переданное газу (Q>0) идет на совершение им работы и изменение внутренней энергии Q=A+ΔU. Для изотермического
процесса ΔU=0, Q=A. Газ отдает тепло, поэтому Q=-50 кДж. Работа
внешних сил A’= -A=-Q= 50 кДж . Работа внешних сил положительна, они сжимали газ.
Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении,
потом его давление увеличивалось при постоянном объеме, затем при постоянной
температуре давление газа уменьшилось до первоначального значения. Нарисуйте
график этого процесса в координатах p-V, p-T, V-T.
Решение
1-2 нагревался
при постоянном давлении
2-3 давление увеличивалось при постоянном объеме
3-4 при постоянной температуре давление газа уменьшилось до
первоначального значения
Задача №6
Массу идеального газа, находящегося в сосуде постоянного
объёма, изменяют. На диаграмме (см. рис.) показан процесс изменения
состояния газа. В какой из точек диаграммы масса газа наибольшая?
Решение
Из уравнения К-М при постоянном объеме P=mT∙const Следовательно, если провести прямые из начала
координат, то угол наклона прямой пропорционален массе. Сравним массы,
сравнивая давления при одинаковой температуре, например, при ТА. Оба
метода дают наибольшую массу в т.А
Задача №7
Один моль идеального одноатомного газа сначала нагрели, а затем
охладили до первоначальной температуры 300 К, уменьшив давление в
3 раза (см. рисунок). Какое количество теплоты сообщено газу на участке 1‑2?
Задача №8
В цилиндре под поршнем находится постоянная масса
разреженного газа. Давление газа постоянно и равно 1,5·105 Па.
На рисунке показаны результаты измерения объема газа с повышением температуры.
Погрешность измерения температуры ΔT = ± 10 К, объема ΔV = ± 0,5 л.
Чему примерно равно число молей газа под поршнем?
Решение
Изобарический процесс в координатах V-T является прямой, выходящей из начала координат. Все полученные
экспериментально точки должны располагаться на такой прямой, однако из-за
погрешностей измерений это не так. Проведем прямую около экспериментальных
точек наилучшим образом, не выходя за квадратики, отражающие точность.
Тогда наклон прямой (тангенс угла
наклона), равный V/T, можно определить, взяв на
ней две удобные точки (отмечены красным).
pV/T=1,5·105 Па*(10·10-3 -5·10-3 )/(600-300)=νR ν=0.3
Задача №9
Оболочку воздушного шара делают из материала, квадратный
метр которого имеет массу 0,5
кг. Воздушный шар радиусом 8,5 м имеет внизу отверстие,
через которое воздух в шаре нагревается горелкой. До какой минимальной
температуры нужно нагреть воздух в шаре, чтобы шар взлетел вместе с грузом
(корзиной и воздухоплавателем) массой 200 кг? Температура окружающего
воздуха 7°С, его плотность
1,2 кг/м3. Оболочку шара считать нерастяжимой. (Площадь сферы S
= 4πr2,
объем шара V = 4/3πr3.)
Решение
Шар взлетит, если сила Архимеда, равная весу вытесненного
холодного воздуха, будет больше либо равна сумме сил тяжести, действующих на
воздух в шаре, оболочку шара и корзину с грузом.
Масса оболочки равна площади шара, умноженной на массу
квадратного метра ткани
mo=4∙3.14∙8,5^2
∙ 0,5=453.73 кг
Плотность нагретого воздуха в шаре можно найти из уравнения
К-М, разделив обе части уравнения на V и учитывая, что давление холодного и нагретого воздуха
одинаково.
В следующих формулах индексами хв и гв помечены
характеристики холодного и горячего воздуха, гр – масса корзины с грузом, о
–масса оболочки шара.
Задача №10
Вертикально расположенный замкнутый цилиндрический сосуд
высотой 50 см
разделен подвижным поршнем весом 110 Н на две части, в каждой из которых
содержится одинаковое количество идеального газа при температуре 361 К.
Сколько молей газа находится в каждой части цилиндра, если поршень находится на
высоте 20 см
от дна сосуда? Толщиной поршня пренебречь.
Решение
Поршень находится в равновесии, если равны давления снизу и
сверху.
Давление сверху складывается из давления газа и давления
поршня, снизу – из давления газа.
Из уравнения К-М (температуры и массы газа в обеих половинах
одинаковы) следует, что произведение давления на объем равны.
Источник
1. На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ для куска льда массой 480 г, помещённого при температуре −20 °С в калориметр. В тот же калориметр помещён нагреватель. Найдите, какую мощность развивал нагреватель при плавлении льда, считая эту мощность в течение всего процесса постоянной. Теплоёмкостью калориметра и нагревателя можно пренебречь. (Удельная теплота плавления льда — 330 кДж/кг.)
Решение.
Чтобы расплавить весь имеющийся лёд необходимо затратить энергию:
Здесь m — масса льда, λ — удельная теплота плавления льда.
Мощность нагревателя W — есть расход энергии в единицу времени. Время плавления определяем по графику:
Тогда, используя табличные данные и данные задачи, получаем:
Ответ: 330 Вт.
2. Сколько граммов воды можно нагреть на спиртовке на 30 °С, если сжечь в ней 21 грамм спирта? КПД спиртовки (с учётом потерь теплоты) равен 30 %. (Удельная теплота сгорания спирта 2,9·107Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С)).
Решение.
При нагревании тела на температуру тело получает количество теплоты При сгорании тела выделяется энергия Учитывая, что КПД спиртовки равен 30 %, получаем:
Ответ: 1450 г.
3. Теплоизолированный сосуд содержит смесь льда и воды, находящуюся при температуре 0 °С. Масса льда 40 г, а масса воды 600 г. В сосуд впускают водяной пар при температуре +100 °С. Найдите массу впущенного пара, если известно, что окончательная температура, установившаяся в сосуде, равна +20 °С.
Решение.
Окончательная температура положительна, значит, весь лед расплавился, и вся получившаяся вода нагрелась.
При этом пар конденсировался и полученная вода остыла. С учетом этого запишем уравнение теплового баланса:
и выразим отсюда массу пара:
Здесь Qпол и Qотд — полученная и отданная теплота соответственно, m1, m2, m3 — массы льда, воды, пара соответственно, λ — удельная теплота плавления льда, c — удельная теплоемкость воды, τ — удельная теплота парообразования, t2 — конечная температура, t1 — исходная температура смеси лед-вода, t3 — температура пара.
Переведя граммы в килограммы и подставляя данные задачи и табличные данные, получаем:
Ответ: 25,4 г.
4. Литровую кастрюлю, полностью заполненную водой, из комнаты вынесли на мороз. Зависимость температуры воды от времени представлена на рисунке. Какое количество теплоты выделилось при кристаллизации и охлаждении льда?
Примечание.
Удельную теплоту плавления льда считать равной
Решение.
Поскольку объём воды равен одному литру, масса воды равна одному килограмму. Таким образом, кристаллизовался 1 кг льда, выделив при этом
Также тепло выделялось при охлаждении льда:
Следовательно, при кристаллизации и охлаждении льда выделилось 372 кДж энергии.
Ответ: 372 кДж.
5. Сколько граммов спирта нужно сжечь в спиртовке, чтобы нагреть на ней воду массой 580 г на 80 °С? КПД спиртовки (с учётом потерь теплоты) равен 20%. (Удельная теплота сгорания спирта 2,9·107Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С)).
Решение.
При нагревании тела на температуру тело получает количество теплоты При сгорании тела выделяется энергия Учитывая, что КПД спиртовки равен 20%, получаем:
Ответ: 33,6 г.
6. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 2 кг расплавленного олова, взятого при температуре кристаллизации, и последующем его охлаждении до 32 °С? (Удельная теплоёмкость олова — 230 Дж/(кг · °С).)
7. Тонкостенный сосуд содержит смесь льда и воды, находящуюся при температуре 0 °С. Масса льда 350 г, а масса воды 550 г. Сосуд начинают нагревать на горелке мощностью 1,5 кВт. Сколько времени понадобится, чтобы довести содержимое сосуда до кипения? Потерями теплоты и удельной теплоёмкостью сосуда, а также испарением воды можно пренебречь.
Решение.
Чтобы довести содержимое сосуда до кипения за время τ, необходимо расплавить лёд, а затем нагреть всю получившуюся воду до температуры кипения, следовательно, затратить энергию, равную
Здесь m1, m2, — массы льда и воды соответственно, λ — удельная теплота плавления льда, c — удельная теплоёмкость воды, t2 — температура кипения воды, t1 — исходная температура смеси лед-вода.
Мощность горелки W есть расход энергии в единицу времени, откуда находим τ:
Подставляя табличные данные и данные задачи, находим:
Ответ: 5,5 мин.
8. На рисунке представлен график зависимости температуры от полученного количества теплоты для вещества массой 1 кг. Первоначально вещество находилось в твёрдом состоянии. Определите удельную теплоёмкость вещества в твёрдом состоянии.
Решение.
Удельная теплоёмкость — это количество теплоты, необходимое для того, чтобы нагреть вещество на 1 °C. Из графика видно, что для нагревания 1 кг вещества на 200 °C потребовалось 50 кДж. Таким образом, удельная теплоёмкость равна:
Ответ:
9. В тонкостенный сосуд налили воду, поставили его на электрическую плитку мощностью 800 Вт и начали нагревать. На рисунке представлен график зависимости температуры воды t от времени τ. Найдите массу налитой в сосуд воды. Потерями теплоты и теплоёмкостью сосуда пренебречь.
10. Какое количество теплоты потребуется, чтобы в алюминиевом чайнике массой 700 г вскипятить 2 кг воды? Первоначально чайник с водой имели температуру 20 °С.
Примечание.
Удельную теплоёмкость алюминия считать равной
Решение.
Для нагревания чайника необходимо
Для нагревания воды:
Всего потребуется
Ответ: 723,52 кДж.
11. Какое количество теплоты выделится при конденсации 2 кг пара, взятого при температуре кипения, и последующего охлаждения воды до 40 °С при нормальном атмосферном давлении?
Решение.
В данном случае тепло отдавали пар и получившаяся из него вода. Пар отдал:
вода отдала:
Таким образом:
Ответ: 5104 кДж.
12. Какое минимальное количество теплоты необходимо для превращения в воду 500 г льда, взятого при температуре −10 °С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.
Решение.
Для нагревания льда до температуры плавления необходимо:
Для превращения льда в воду:
Таким образом:
Ответ: 175 500 Дж.
13. В сосуд с водой положили кусок льда. Каково отношение массы льда к массе воды, если весь лёд растаял и в сосуде установилась температура 0 °С? Теплообменом с окружающим воздухом пренебречь. Начальные температуры воды и льда определите из графика зависимости температуры t от времени τ для воды и льда в процессе теплообмена.
Решение.
Лёд растает за счёт того, что вода будет остывать и тем самым отдавать своё тепло. Запишем это в формульном виде: где — теплоёмкость воды, — удельная теплота плавления льда, — масса воды и льда соответственно.
Таким образом,
Ответ: 0,42.
14. Как изменится внутренняя энергия 500 г воды, взятой при 20°С, при её превращении в лёд при температуре 0 °С?
Решение.
При охлаждении воды до 0 °С выделится количество теплоты, равное:
Затем при кристаллизации воды выделится количество теплоты, равное:
Таким образом, всего вода отдаст теплоты.
Ответ: 207 кДж.
15. В стакан массой 100 г, долго стоявший на улице, налили 200 г воды из лужи при температуре +10 °С и опустили в неё кипятильник. Через 5 минут работы кипятильника вода в стакане закипела. Пренебрегая потерями теплоты в окружающую среду, найдите мощность кипятильника. Удельная теплоёмкость материала стакана равна 600 Дж/(кг · °С).
16. Два однородных кубика привели в тепловой контакт друг с другом (см. рисунок). Первый кубик изготовлен из цинка, длина его ребра 2 см, а начальная температура t1 = 1 °C. Второй кубик изготовлен из меди, длина его ребра 3 см, а начальная температура t2 = 74,2 °C. Пренебрегая теплообменом кубиков с окружающей средой, найдите температуру кубиков после установления теплового равновесия.
Примечание.
Плотности цинка и меди соответственно:
Удельные теплоёмкости цинка и меди соответственно:
Решение.
При нагревании(охлаждении) тела на температуру тело получает(отдаёт) количество теплоты Более горячее тело передаёт тепло более холодному, запишем уравнение теплового баланса: Заметим, что теплоёмкости цинка и меди равны, поэтому их можно сократить. Раскроем скобки:
Найдём массы кубиков:
Подставим эти значения в формулу для конечной температуры:
Ответ:
17. Сколько литров воды при 83 °С нужно добавить к 4 л воды при 20 °С, чтобы получить воду температурой 65 °С? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.
Решение.
Плотность воды равна 1 кг/л, теплоемкость равна 4 200 Дж/кг. Таким образом, изначально мы имеем m0 = 4 кг воды при температуре t0 = 20 °C. Добавляется некоторое количество воды массой m1 при температуре t1 = 83 °C. Конечная температура смеси равна tкон, а её масса m0 + m1.
Составим уравнение теплового баланса для процесса:
— отданное в процессе тепло;
— полученное в процессе тепло;
.
Таким образом,
следовательно, необходимо 10 л воды.
Ответ: 10.
18. В тонкостенный сосуд налили воду массой 1 кг, поставили его на электрическую плитку и начали нагревать. На рисунке представлен график зависимости температуры воды t от времени τ. Найдите мощность плитки. Потерями теплоты и теплоёмкостью сосуда пренебречь.
Решение.
Мощность, это отношение теплоты ко времени, за которую эта теплота получена Теплота, полученная телом при нагревании на температуру рассчитывается по формуле Используя график, найдём мощность плитки:
Ответ: 700 Вт.
19. 3 л воды, взятой при температуре 20 °С, смешали с водой при температуре 100 °С. Температура смеси оказалась равной 40 °С. Чему равна масса горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.
Решение.
Более холодная вода нагрелась за счет остывания горячей воды: . Масса воды вычисляется по формуле:
Выражаем массу горячей воды:
Ответ: 1.
20. Килограммовый кусок льда внесли с мороза в тёплое помещение. Зависимость температуры льда от времени представлена на рисунке. Какое количество теплоты было получено в интервале времени от 50 мин до 60 мин?
Решение.
Исходя из графика, в интервале от 50 до 60 минут происходил нагрев воды от 0 °C до 20 °C. Вычислим количество теплоты:
Ответ: 84 кДж.
21. В стакан массой 100 г, долго стоявший на столе в комнате, налили 200 г воды при комнатной температуре +20 °С и опустили в неё кипятильник мощностью 300 Вт. Через 4 минуты работы кипятильника вода в стакане закипела. Пренебрегая потерями теплоты в окружающую среду, найдите удельную теплоёмкость материала стакана.
22. Два однородных кубика привели в тепловой контакт друг с другом. Первый кубик изготовлен из меди, длина его ребра 3 см, а начальная температура t1 = 2 °C. Второй кубик изготовлен из алюминия, длина его ребра 4 см, а начальная температура t2 = 74 °C. Пренебрегая теплообменом кубиков с окружающей средой, найдите температуру кубиков после установления теплового равновесия.
Примечание.
Плотности алюминия и меди соответственно:
Удельные теплоёмкости алюминия и меди соответственно:
Решение.
При нагревании(охлаждении) тела на температуру тело получает(отдаёт) количество теплоты Более горячее тело передаёт тепло более холодному, запишем уравнение теплового баланса: Раскроем скобки:
Найдём массы кубиков:
Подставим эти значения в формулу для конечной температуры:
Ответ:
23. Двигатель трактора совершил полезную работу 23 МДж, израсходовав при этом 2 кг бензина. Найдите КПД двигателя трактора.
Решение.
При сгорании 2 кг бензина выделяется теплоты, где — удельная теплота сгорания бензина. КПД рассчитывается по формуле:
Ответ: 25 %.
24. Автомобиль УАЗ израсходовал 30 кг бензина за 2 ч. езды. Чему равна мощность двигателя автомобиля, если его КПД составляет 30%? (Удельная теплота сгорания бензина 4,6·107Дж/кг).
Решение.
Энергия, полученная двигателем от 30 кг бензина КПД определяется как отношение полезной работы к энергии, потребляемой двигателем Мощность двигателя — это отношение полезной работы совершаемой двигателем ко времени:
Ответ: 57,5 кВт.
25. В сосуд с водой положили кусок льда. Каково отношение массы воды к массе льда, если весь лёд растаял и в сосуде установилась температура 0 °С? Теплообменом с окружающим воздухом пренебречь. Начальную температуру воды и льда определите из графика зависимости от времени для воды и льда в процессе теплообмена.
Решение.
Лед растает за счёт того, что вода будет остывать и тем самым отдавать своё тепло. Запишем это в формульном виде: где — удельная теплоёмкость воды, — удельная теплота плавления льда, — масса воды и льда соответственно.
Таким образом,
Ответ: 2,38.
Источник