В вертикальном сосуде с площадью сечения 20 см

В вертикальном сосуде с площадью сечения 20 см thumbnail

 (10 баллов)

Возможное решение

Пусть mл – масса льда, mв – масса воды. Смесь воды и льда в сосуде находится при температуре t0 = 00С. Для нагревания смеси до температуры t1 = +100С необходимо количество теплоты Q1 = mлl + (mл + mв)св(t1 – t0). При охлаждении смеси до температуры t1 = -50С выделяется количество теплоты Q2 = mлl – (mл + mв)св(t2 – t0). Из условия

Q1 = 2Q2 найдем отношение Так как mл + mв = 1 кг, то mл = 647 г, mв = 353 г.

Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (масса воды, масса льда);

представлено полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и законов:

обоснован выбор температуры смеси (воды и льда);

для нагревания смеси Q1 = mлl + (mл + mв)св(t1 – t0)

для охлаждения смеси Q2 = mлl – (mл + mв)св(t2 – t0);

проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу;

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины

mл = 647 г

mв = 353 г.

1

1

1

2

3

1

1

Задача 3.

В сообщающихся сосудах с вертикальными стенками и площадью сечения S = 20 см2 находится вода. В один из сосудов наливают масло массой m = 160 г, при этом вода остается в обоих сосудах и не перемешивается с маслом. Определите разность Dh уровней жидкостей в сосудах. Плотность масла ρм = 800 кг/м3, плотность воды ρв = 1000 кг/м3.

(10 баллов)

Возможное решение

Пусть hм – высота столба масла, hв – высота столба воды в другом сосуде, находящейся выше общего уровня воды в обоих сосудах. Так как давление этих столбов жидкостей должно быть одинаковыми ρмghм = ρвghв, то hв . Из уравнения m = ρмhмS найдем высоту столба масла . Разность уровней жидкостей в сосудах Dh = hм – hв = hм (1 – ) =

Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (высота столба масла, высота столба воды в другом сосуде);

правильно записаны формулы, выражающие закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом:

равенство давлений столбов жидкости ρмghм = ρвghв

высота столба масла

Проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу:

hв =

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины hв = 2 см.

1

2

2

3

2

Задача 4.

Схема, состоящая из амперметра А, трех одинаковых резисторов сопротивлением R = 10 Ом и ключа К, подсоединена к источнику постоянного напряжения U. Чему равно сопротивление амперметра, если его показание изменилось на 25% после замыкания ключа.

(10 баллов)

Возможное решение

До замыкания ключа ток через амперметр I1 = После замыкания ключа ток через амперметр I2 = Так как полное сопротивление цепи уменьшилось, то показание амперметра увеличилось. При изменении показаний на 25%, имеем I2 = nI1, n = 1,25. Используя соотношение между токами I2 и I1, найдем сопротивление амперметра  Ом.

Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин;

представлено полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и законов (закон Ома для участка цепи, расчет общего сопротивления цепи):

До замыкания ключа ток через амперметр I1 =  ;

После замыкания ключа ток через амперметр I2 = ;

проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу;

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины RA= 5 Oм

1

2

2

3

2

Задача 5.

 Машина, двигаясь со скоростью v0 = 72 км/ч, начинает тормозить и останавливается через t0 = 10 с. Считая ускорение машины постоянным, определите тормозной путь S машины и среднюю скорость vср машины за первую половину времени торможения.

(10 баллов)

Возможное решение

Пусть а – ускорение торможения машины. Так как машина останавливается за время t0, то из условия vк = v0 – аt0 = 0, найдем ускорение а =  Тормозной путь машины S = = 100 м. За первую половину времени t1 = машина пройдет путь S1 = . На этом участке средняя скорость машины равна

Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин;

представлено полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и законов:

записано уравнение скорости для равноускоренного движения в общем виде;

выразили ускорение;

записали формулу для расчета тормозного пути;

проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу;

записали формулу для расчета пройденного пути за первую половину времени;

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины

S = 100 м

1

1

1

1

3

1

1

1

Читайте также:  Отраслевыми правилами безопасности сосудов

Всероссийская олимпиада школьников по физике (2016 – 2017 уч.г.)
Школьный этап, 10 класс

Решения

Задача 1.

Граната, брошенная вертикально вверх, в верхней точке разорвалась на множество одинаковых осколков летящих с одинаковыми скоростями 20 м/с. Определить интервал времени, в течение которого осколки падали на землю.

(10 баллов)

Возможное решение

Пусть t1 (t2) – время движения осколка летящего вертикально вниз (вертикально вверх). Запишем уравнения движения осколков:

0 = Н – ʋ0 t1 – (1) ; 0 = Н + ʋ0 t2 – (2)

Анализ движения осколков приводит к выводу: раньше всех упадёт на землю осколок, летящий вертикально вниз (t1). Большее время затратит на падение осколок, летящий t2. Тогда искомое время Δt=t2 – t1 ; Решая совместно уравнения (1) и (2), получаем : Δt=t2 – t1 = 4 с.

Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (время движения осколков, интервал времени);

представлено полное верное объяснение с указанием наблюдаемых явлений и законов:

записаны уравнения движения осколков движения в общем виде

для первого осколка 0 = Н – ʋ0 t1 –

для второго осколка0 = Н + ʋ0 t2 –  ;

большее время затратит на падение осколок, летящий t2;

искомое время Δt=t2 – t1 ;

проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу;

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины Δt = 4 с.

1

2

2

1

1

2

1

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6

Источник

  • Главная
  • Вопросы & Ответы
  • Вопрос 8501998

Васян Коваль

более месяца назад

Просмотров : 3   
Ответов : 1   

Лучший ответ:

ВЫЧИСЛИМ ВЫСОТУ МАСЛА  h=V/S   V=m/p1  V=160/0.8=200 см=2 м
закон сообщающихся сосудов, давления на дно одинаково
p1gh=p2gH  Н-высота воды h-высота масла
p1h=p2H   H=p1h/p2  H=(800/1000)*2=1.6 м  Δh=2-1.6=0.4 м

более месяца назад

Ваш ответ:

Комментарий должен быть минимум 20 символов

Чтобы получить баллы за ответ войди на сайт

В вертикальном сосуде с площадью сечения 20 см

Лучшее из галереи за : неделю   месяц   все время

В вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 смВ вертикальном сосуде с площадью сечения 20 см

    В вертикальном сосуде с площадью сечения 20 см

    Другие вопросы:

    Зачетный Опарыш

    Какую роль выполняют катушка индуктивности и конденсатор в колебательном контуре. Помогите СРОЧНО! !!

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 2   
    Ответов : 1   

    Пармезан Черница

    поставь между числами в левой части записей знаки действия и если нужно скобки т.к чтобы собллюдался одинаковый порядок действий и получ верные равенства 5..8..6..4=82 5…8..6..4=312 РЕШАТЬ ВСЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ  Составь еще равенства с теми же числами,не меняя их расс

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 3   
    Ответов :    

    Суррикат Мими

    Помогите решить тупому человеку пожалуйста .

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 2   
    Ответов : 1   
    Картинок: 1   

    Суррикат Мими

    В чём применяется золото,серебро,медные руды,калийные соли,торф,нефть?

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 2   
    Ответов : 1   

    Зачетный Опарыш

    какого рода слова стало, спросил, сказала

    более месяца назад

    Смотреть ответ  

    Просмотров : 3   
    Ответов : 1   

    Источник

    Автор
    Тема: Основы МКТ. Идеальный газ из сборника задач Савченко Н.Е.  (Прочитано 40043 раз)

    0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

    422. Два сосуда, содержащих один и тот же газ при одинаковой температуре, соединены трубкой с краном. Вместимости сосудов V1 и V2, а давления в них р1 и p2. Каким будет давление газа после того, как откроют кран соединительной трубки? Температуру газа считать постоянной.

    Решение. После того как откроют кран, каждый из газов станет занимать объем V = V1 + V2, а давления их уменьшаться и станут равными p3 и p4. Общее давление двух газов будет равно

    p = p3 + p4. (1)

    Так как «температуру газа считать постоянной», то для каждого газа считаем процесс изотермическим:

    p1⋅V1 = p3⋅(V1 + V2), (2)

    p2⋅V2 = p4⋅(V1 + V2). (3)

    Решим систему уравнений (1)-(3). Например,
     

    [ p_{3} =frac{p_{1} cdot V_{1}}{V_{1} +V_{2}}, ;;; p_{4} =frac{p_{2} cdot V_{2} }{V_{1} +V_{2}}, ;;; p=frac{p_{1} cdot V_{1} +p_{2} cdot V_{2} }{V_{1} +V_{2}}. ]

    Записан

    423. В расположенные вертикально сообщающиеся цилиндрические сосуды, первый из которых имеет площадь поперечного сечения S1, а второй S2, налили жидкость. Затем первый сосуд закрыли и находящийся в нем воздух нагрели от температуры T1 до температуры Т2, в результате чего уровень жидкости во втором сосуде поднялся на величину h. Определить температуру Τ2, если известно, что начальный объем воздуха в закрытом сосуде V1, атмосферное давление p0, плотность жидкости ρ. Тепловым расширением сосуда и жидкости пренебречь.

    Читайте также:  Что использовать для укрепления стенок сосудов

    Решение. Для сообщающихся сосудов выполняются условие равновесия жидкости (в однородной жидкости на одном уровне гидростатические давления равны) (рис. 1):

    рА = рВ,

    где pА = p2, = ρ⋅g⋅h2 + p0. Тогда

    p2 = ρ⋅g⋅h2 + p0. (1)

    Из рисунка 1 видно, что

    h2 = Δh1 + h,

    где Δh1 — высота, на которую опустится жидкость в закрытом сосуде.
    Из условия не сжимаемости жидкости

    ΔV1 = ΔV2,  S1⋅Δh1 = S2⋅h.

    Тогда
     

    [  Delta h_{1} =frac{S_{2}}{S_{1} } cdot h, ; ; ; h_{2} =frac{S_{2}}{S_{1}} cdot h+h =left(frac{S_{2} }{S_{1} } +1right)cdot h. ;;; (2) ]

    Давление p2 найдем из уравнения Клапейрона для воздуха в закрытом сосуде:
     

    [ frac{p_{1} cdot V_{1} }{T_{1} } =frac{p_{2} cdot V_{2} }{T_{2} }, ;;; (3)  ]

    где p1 = p0, V2 = V1 + S1⋅Δh1 = V1 + S⋅h.
    Решим систему уравнений (1)-(3). Например,
     

    [  p_{2} =rho cdot gcdot left(frac{S_{2}}{S_{1} } +1right)cdot h+p_{0}, ; ; ; T_{2} =p_{2} cdot V_{2} cdot frac{T_{1}}{p_{1} cdot V_{1}} =  ]
    [ =left(rho cdot gcdot left(frac{S_{2}}{S_{1}} +1right)cdot h+p_{0} right)cdot left(V_{1} +S_{2} cdot hright)cdot frac{T_{1} }{p_{0} cdot V_{1}}. ]

    Записан

    424. Воздух находится в открытом сверху вертикальном цилиндрическом сосуде под поршнем массой m = 20 кг с площадью поперечного сечения S = 20 см2. После того как сосуд стали двигать вертикально вверх с ускорением a = 5,0 м/с2, высота столба воздуха между поршнем и дном сосуда уменьшилась и стала составлять α = 0,80 начальной высоты. Считая температуру постоянной, найти по этим данным атмосферное давление. Трением между поршнем и стенками сосуда пренебречь.

    Решение. В задаче описано два состояния воздуха под поршнем: 1) сосуд неподвижен; 2) сосуд движется вверх с ускорением.
    На поршень в двух случаях действуют сила тяжести (m⋅g), сила атмосферного давления (F0) и сила давления воздуха под поршнем (F), где F0 = p0⋅S, F = p⋅S, p0 — атмосферное давление, p — давление воздуха под поршнем. Запишем проекцию второго закона Ньютона для двух состояний:
    1 состояние (рис. 1)

    Y: F1 – F0 – m⋅g = 0

    или

    p1⋅Sp0⋅Sm⋅g = 0, (1)

    2 состояние (рис. 2)

    Y: F2 – F0 – m⋅g = m⋅a

    или

    p2⋅Sp0⋅S – m⋅g = m⋅a. (2)

    Так как температура постоянна, то для воздуха под поршнем процесс изотермический. Поэтому

    p1⋅V1 = p2⋅V2,

    где V1 = S⋅l1, V2 = S⋅l2, l2 = α⋅l1 (по условию). Тогда

    p1⋅S⋅l1 = p2⋅S⋅α⋅l1 или p1 = α⋅p2. (3)

    Решим систему уравнений (1)-(3). Например,

    p2⋅S = m⋅a + p0⋅S + m⋅g,

    α⋅p2⋅S – p0⋅S – m⋅g = 0,    α⋅(m⋅a + p0⋅S + m⋅g) – p0⋅S – m⋅g = 0,

    p0⋅S⋅(1 – α) = α⋅m⋅a – m⋅g⋅(1 – α),

    [ p_{0} =frac{alpha cdot mcdot a}{Scdot left(1-alpha right)} -frac{mcdot g}{S} =left(frac{alpha cdot a}{1-alpha } -gright)cdot frac{m}{S}, ]

    p0 = 1,0⋅105 Па.

    Записан

    430. Определить давление насыщенного водяного пара при температуре t = 17 °С, если в комнате вместимостью V = 50 м3 при относительной влажности φ = 65 % и указанной температуре находится m = 0,476 кг паров воды. Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль⋅К), молярная масса воды Μ = 18⋅10–3 кг/моль.

    Решение. Используя уравнение Клапейрона-Менделеева, найдем давление пара
    [ pcdot V=frac{m}{M} cdot Rcdot T, ; ; ; p=frac{mcdot Rcdot T}{Mcdot V}. ]
    Тогда давление насыщенного пара pn найдем так (φ = 0,65):
    [ varphi =frac{p}{p_{n} }, ; ; ; p_{n} =frac{mcdot Rcdot T}{Mcdot Vcdot varphi }, ]
    pn = 1,96⋅103 Па.

    « Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 08:31 от alsak »

    Записан

    431. Смешали V1 = 1,0 м3 воздуха с относительной влажностью φ1 = 20 % и V2 = 2,0 м3 воздуха с влажностью φ2 = 30 %. Обе порции были взяты при одинаковых температурах. Определить относительную влажность получившейся смеси.

    Решение. При смешивании разных порций воздуха при одинаковой температуре, получим воздух при той же температуре. Следовательно, давление pn и плотность ρn насыщенного пара воздуха не изменится.
    Запишем уравнения для влажности для трех порций воздуха через плотности (φ1 = 0,20, φ2 = 0,30)
    [ varphi _{1} =frac{rho _{1} }{rho _{n}}, ; ; ; varphi _{2} =frac{rho _{2} }{rho _{n} }, ; ; ; varphi _{3} =frac{rho _{3} }{rho _{n} }, ]
    где плотности пара равны соответственно:
    [ rho _{1} =frac{m_{1} }{V_{1} }, ; ; ; rho _{2} =frac{m_{2} }{V_{2} }, ; ; ; rho _{3} =frac{m_{1} +m_{2} }{V_{1} +V_{2}}. ]
    Тогда
    [ rho _{1} =varphi _{1} cdot rho _{n}, ; ; ; m_{1} =rho _{1} cdot V_{1} =varphi _{1} cdot rho _{n} cdot V_{1}, ; ; ; m_{2} =rho _{2} cdot V_{2} =varphi _{2} cdot rho _{n} cdot V_{2}, ]
    [ rho _{3} =frac{left(varphi _{1} cdot V_{1} +varphi _{2} cdot V_{2} right)cdot rho _{n}}{V_{1} +V_{2}}, ; ; ; varphi _{3} =frac{varphi _{1} cdot V_{1} +varphi _{2} cdot V_{2} }{V_{1} +V_{2}}, ]
    φ3 = 0,27 = 27 %.

    Читайте также:  Стеклянные сосуды с краном

    Записан

    425. По газопроводу течет газ при давлении p = 0,83 МПа и температуре Τ = 300 К. Какова скорость газа в трубе, если за время τ = 2,5 мин через поперечное сечение трубы площадью S = 5,0 см2 протекает m = 20 кг газа? Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль⋅К), молярная масса газа Μ = 40⋅10–3 кг/моль.

    Решение. Пусть υ — это скорость газа в трубе, тогда объем газа за время τ будет равен:

    V = S⋅υ⋅τ.

    Используя уравнение Клапейрона-Менделеева, найдем объем газа V:
    [ pcdot V=nu cdot Rcdot T=frac{m}{M} cdot Rcdot T, ;;; V=frac{m}{Mcdot p} cdot Rcdot T. ]
    Тогда
    [ frac{m}{Mcdot p} cdot Rcdot T=Scdot upsilon cdot tau , ; ; ; upsilon =frac{mcdot Rcdot T}{Mcdot pcdot Scdot tau }, ]
    υ = 20 м/с.

    Записан

    426. Относительная влажность воздуха в помещении φ = 63%, температура t1 = 18 °С. До какой температуры надо охладить блестящий предмет, чтобы на его поверхности можно было наблюдать осаждение водяных паров? Давление насыщенного водяного пара при 18 °С равно 20,7⋅102 Па, при 10 °С — 12,3⋅102 Па, при 11 °С — 13,1⋅102 Па.

    Решение. На блестящей поверхности предмета можно будет наблюдать осаждение водяных паров, если пар у поверхности станет насыщенным.
    Найдем давление водяных паров при температуре 18 °С при помощи следующей формулы:
    [ varphi =frac{p}{p_{n}}, ]
    где φ = 0,63, pn = 20,7⋅102 Па — давление насыщенного пара при температуре 18 °C. Тогда

    p = pn⋅φ,

    p = 1,30⋅103 Па. С таким давлением пар становится насыщенным при температуре меньше 11 °С.

    Записан

    427. Воздух в помещении имеет температуру t1 = 24 °С и относительную влажность φ1 = 50 %. Определить влажность воздуха после его охлаждения до t2 = 20 °С. Процесс охлаждения считать изохорным. Давление насыщенного водяного пара при 24 и 20 °С — соответственно p01 = 2943 Па и p02 = 2330 Па.

    Решение. В задаче описано два состояния газа. Запишем уравнения для расчета относительной влажности для воздуха при температуре t1 = 24 °С и t2 = 20 °С:
    [ varphi _{1} =frac{p_{1}}{p_{01}}, ;;; (1) ;;; varphi _{2} = frac{p_{2}}{p_{02}}, ;;; (2) ]
    где φ1 = 0,50. По условию процесс охлаждения изохорный, т.е.
    [ frac{p_{1} }{T_{1} } =frac{p_{2} }{T_{2} }. ;;; (3) ]

    Решим систему уравнений (1)-(3). Например,
    [ frac{p_{1}}{p_{2}} =frac{T_{1}}{T_{2}}, ;;; frac{varphi _{1}}{varphi _{2}} =frac{p_{1}}{p_{2}} cdot frac{p_{02}}{p_{01}} =frac{T_{1}}{T_{2}} cdot frac{p_{02}}{p_{01}}, ;;; varphi _{2} =varphi _{1} cdot frac{p_{01} cdot T_{2}}{p_{02} cdot T_{1}}, ]
    φ2 = 0,62 = 62 %.

    Записан

    428. Над поверхностью площадью S = 5,0 км2 слой воздуха толщиной h = 1000 м имеет температуру t1 = 20 °С при относительной влажности φ = 73 %. Воздух охладился до температуры t2 = 10 °С. Найти массу выпавшего дождя. Плотность насыщенного водяного пара при температурах t1 и t2 — соответственно ρ01 = 17,3⋅10–3 кг/м3 и ρ02 = 9,4⋅10–3 кг/м3.

    Решение. Найдем плотность пара при температуре t1 = 20 °С и влажности φ:
    [ varphi =frac{rho _{1}}{rho _{01}}, ;;; rho _{1} = phi cdot rho _{01}, ]
    где φ = 0,73. Тогда ρ1 = 12,6⋅10–3 кг/м3. Тогда масса пара равна

    m1 = ρ1⋅V = ρ1⋅S⋅h = φ⋅ρ01⋅S⋅h. (1)

    Плотность ρ1 больше плотности насыщенного пара ρ02 при температуре t2 = 10 °С. Следовательно, пар при температуре t2 станет насыщенным и его плотность будет равна ρ02. Тогда масса пара равна

    m2 = ρ02⋅V = ρ02⋅S⋅h. (2)

    Масса выпавшего дождя, с учетом уравнений (1) и (2), равна:

    Δm = m1 – m2 = (φ⋅ρ01 – ρ02)⋅S⋅h,

    Δm = 1,6⋅107 кг.

    Записан

    429. Калорифер подает в помещение V = 5,0⋅104 м3 воздуха при температуре t1 и относительной влажности φ1 = 60 %, забирая его с улицы при температуре t2 и относительной влажности φ2 = 80 %. Сколько воды дополнительно испаряет калорифер в подаваемый воздух? При температуре t1 плотность насыщенного водяного пара ρ01 = 15,4⋅10–3 кг/м3, а при температуре t2 — ρ02 = 9.4⋅10–3 кг/м3.

    Решение. Масса воды, которую нужно дополнительно испарить в каждый кубометр воздуха Δm = m1 – m2, где m1 и m2 — массы водяных паров при температурах t1 и t2 соответственно. Масса водяных паров в воздухе равна

    m = ρ⋅V,

    где плотность ρ найдем через относительную влажность
    [ varphi =frac{rho }{rho _{0}}, ;;; rho =varphi cdot rho _{0}. ]
    Тогда массы паров при температурах t1 и t2 будут равны

    m1 = ρ1⋅V = φ1⋅ρ01⋅V,    m2 = ρ2⋅V = φ2⋅ρ02⋅V,

    где φ1 = 0,60, φ2 = 0,80. В итоге получаем

    Δm = (φ1⋅ρ01 – φ2⋅ρ02)⋅V,

    Δm = 86 кг.

    Записан

    Источник