Odpowiedź:
[tex]\huge\boxed{\Delta T = 12 \ 000^{o}C}[/tex]
Obliczenia:
[tex]Dane:\\m = 28 \ g = 0,028 \ kg\\Q = 84 \ kJ = 84 \ 000 \ J\\c = 250\frac{J}{kg\cdot^{o}C} \ - \ cieplo \ wlasciwe \ srebra\\Szukane:\\\Delta T = ?[/tex]
Rozwiązanie
Korzystamy ze wzoru na ilość ciepła pobranego:
[tex]Q = c\cdot m\cdot \Delta T \ \ \ /:(c\cdot m)\\\\\Delta T = \frac{Q}{c\cdot m}\\\\Podstawiamy \ dane \ liczbowe\\\\\Delta T = \frac{84000 \ J}{250\frac{J}{kg\cdot^{o}C}\cdot0,028 \ kg}=\frac{84000 \ J}{7\frac{J}{^{o}C}}\\\\\boxed{\Delta T = 12 \ 000 ^{o}C}[/tex]
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
Odpowiedź:
[tex]\huge\boxed{\Delta T = 12 \ 000^{o}C}[/tex]
Obliczenia:
[tex]Dane:\\m = 28 \ g = 0,028 \ kg\\Q = 84 \ kJ = 84 \ 000 \ J\\c = 250\frac{J}{kg\cdot^{o}C} \ - \ cieplo \ wlasciwe \ srebra\\Szukane:\\\Delta T = ?[/tex]
Rozwiązanie
Korzystamy ze wzoru na ilość ciepła pobranego:
[tex]Q = c\cdot m\cdot \Delta T \ \ \ /:(c\cdot m)\\\\\Delta T = \frac{Q}{c\cdot m}\\\\Podstawiamy \ dane \ liczbowe\\\\\Delta T = \frac{84000 \ J}{250\frac{J}{kg\cdot^{o}C}\cdot0,028 \ kg}=\frac{84000 \ J}{7\frac{J}{^{o}C}}\\\\\boxed{\Delta T = 12 \ 000 ^{o}C}[/tex]