Răspuns:
Pentru a calcula cantitatea de căldură care intră sau iese dintr-un sistem, ecuația
Explicaţie:
m = masa (în grame)
c = capacitatea specifică de căldură (J / g ° C)
ΔT = schimbarea temperaturii (° C)
Aici vom folosi capacitatea specifică de căldură pentru apa lichidă care este de 4,19 J / g ° C.
Masa dată este de 25,0 grame.
În ceea ce privește schimbarea temperaturii, voi presupune că pornește la temperatura camerei, la 25 ° C.
Luați în considerare cifrele semnificative și răspunsul ar trebui să fie
Căldura latentă de vaporizare a apei este de 2260 J / g. Cât de multă energie este eliberată atunci când 100 grame de apă se condensează din vapori la 100 ° C?
Răspunsul este: Q = 226kJ. Nivelul scăzut este: Q = L_vm astfel: Q = 2260J / g * 100g = 226000J = 226kJ.
Care este ecuația matematică care arată că cantitatea de căldură absorbită prin vaporizare este aceeași cu cantitatea de căldură eliberată atunci când condensează vaporii?
...conservarea Energiei...? Efilibrele de fază, în special, sunt ușor reversibile într-un sistem închis termodinamic ... Astfel, procesul înainte necesită aceeași cantitate de energie ca și energia pe care procesul le oferă înapoi. La presiunea constantă: q_ (vap) = nDeltabarH_ (vap), "X" (l) stackrel (Delta "") (->) "X" moli de curs și DeltabarH (vap) este entalpia molară în "J / mol". Prin definitie, trebuie sa avem si: q_ (cond) = nDeltabarH_ (cond) "X" (g) stackrel (Delta ") (->)" X " direcție opusă. Prin urmare, pentru
Solidul magneziu are o căldură specifică de 1,01 J / g ° C. Câtă cantitate de căldură este dată de o probă de magneziu de 20,0 grame când se răcește de la 70,0 ° C la 50,0 ° C?
Am luat -404 J de căldură. Să începem folosind ecuația specifică a căldurii: în funcție de ceea ce mi-ai dat, avem masa eșantionului (m), căldura specifică (c) și schimbarea temperaturii DeltaT. De asemenea, trebuie să adaug că "m" nu este limitat doar la apă, poate fi masa aproape a oricărei substanțe. De asemenea, DeltaT este -20 ° C deoarece schimbarea temperaturii este întotdeauna temperatura finală - temperatura inițială (50 ° C - 70 ° C). Toate variabilele au unități bune, deci trebuie să înmulțim împreună toate valorile date pentru a obține Q (energia transferată). Q