Kupka sa kapacitetom od 85 l mora biti ispunjena vodom. Koliko litara u uobičajenom standardnom kupatilu? Koliko litara vode ulazi u kupku

A.V.

Koliko litara u standardnom kupku 170 cm i 150 cm?

Moderni smještaj omogućava vam da osigurate potpunu udobnost za život, to se odnosi i na toplinu i mogućnost korištenja vode. Kupanje u kadi je tako čvrsto u upotrebi, što već ne misli da je u skoroj prošlosti prošlo prisiljeno hodati u kadi. Povećanje troškova komunalnih usluga smatra da je skupo platiti vodu, koja se koristi pri kupanju u standardnom kupku.

Kupelji: Vrsta, modeli

Odabir kupke, trebali biste obratiti pažnju na mnoge aspekte: materijal iz kojeg se izrađuje, oblik, veličine, debljina zidova. Važna vrijednost ima zaštitni premaz kupke, koji će omogućiti iskoristiti opremu dugi niz godina.

Kupelji su izrađene od raznih materijala:


Veličine kupanja

Kupelji su dostupne dimenzijama:

  • Simetrični modeli - od 120 × 120 cm do 180 × 180 cm.
  • Asimetrični modeli - od 120 × 60 cm do 190 × 170 cm.

Tradicionalne kupke imaju dimenzije:

  • Sjedenje - od 120 × 70/75/80 cm.
  • Puna veličina - od 150 do 180 × 70/75/80 cm.

Koliko litara vode ulazi u kupku

Kupovinom kupke, vrijedno je obraćati pažnju na tehničke karakteristike vodovodne opreme, što je proučavao detalje o pasošu. Obično, pasoš pokazuje glavne dimenzije i volumen koji je maksimalno dopušten sipati navedeni model u kadu.

Ako proizvođač ne odredi jačinu proizvoda, možete ga sami izračunati. Da biste to učinili, potrebno je napraviti neka mjerenja: dužina, širina i dubine posude. 1 DM3 (1000 cm3, 0,001 m3) sadrži 1 litru vode.

Izračun je izrađen prema formuli: v (volumen) \u003d H x l x S.

  • H - dubina.
  • L - dužina.
  • S - širina.

Standardna kupaonica s veličinom od 170 x 70 x 50 cm nalazi se oko 595 litara vode. Kupka sa dimenzijama od 150 x 65 x 50 može se nalaziti oko 487,5 litara vode.

Kako odabrati kupku: video

8.1. Prilikom rada električnog motora kapaciteta 400 W, zagrijava se 10 do 50 od kontinuiranog rada. Koja je efikasnost (u procentima) motora? Motorni toplinski kapacitet 500 j / k.

8.2. Generator zrači ultra visokim frekvencijskim impulsima energijom u svakom pulsu 6 J. frekvencije ponavljanja impulsa od 700 Hz. CPD generator 60%. Koliko litara vode na sat treba proći kroz rashladni sustav generatora tako da voda nije veća od 10 k? Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg-k).

8.3. Za grijanje potrebna je neka masa vode od 0 ° C do 100 ° C, 8400 J toplina. Koliko je toplote još potrebno (u KJ) da u potpunosti ispari ovu vodu? Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg-k), specifična toplina vodene isparivanja 2300 kJ / kg

8.4. Za hlađenje vode u hladnjaku od 33 ° C na 0 ° C, potrebno je 21 minut. Koliko će vremena trebati da ovu vodu pretvori u led? Specifična toplinska kapacitet vode 4200J / (kg-k), specifična toplina topljenja leda je 3.3105 J / kg. Odgovor da date u minutima

8.5. Izračunajte efikasnost (kao postotak) plinskog plamenika ako koristi plin sa izgaranjem toplote 36 MJ / m3, a 60 l plina potrošeno je da prokuha sa 3 litre vode od 10 ° C da bi prokuhalo. Toplinski kapacitet čajnika je 600 j / k. Specifični kapacitet topline 4200J / (kg-k).

8.6. Koja je visina vodopada, ako temperatura vode u njenoj bazi iznosi 0,05 ° C, više nego na vrhu? Smatra se da sva mehanička energija ide u grijanje vode. Specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J / (kg-k), g \u003d 10m / s 2.

8.7. Koja bi se visina mogla podići opterećenje težine 100 kg, ako je moguće u potpunosti pretvoriti energiju izlučuju se tijekom hlađenja čaše vode od 100 ° C do 20 ° C? Masa vode u čaši od 250 g, specifična toplinska sposobnost vode je 4200 J / (kg-k), toplinski kapacitet stakla se ne uzima u obzir, g \u003d 10m / s 2.

8.8. Tijelo klizi s nagnutim ravninom dužine 260 m i uglom nagiba od 60 °. Koeficijent trenja u ravnini 0,2. Odredite koliko će stepena povećati temperaturu tijela ako je 50% topline topline u njegovom zagrevanju. Specifični toplinski kapacitet materijala iz kojeg se vrši tijelo je 130 j / (kg-k). G \u003d 10m / s 2.

8.9. Dvije identične kuglice napravljene od neke tvari sa specifičnim toplinskim kapacitetom od 450 J / (kg-k), krećući jedni prema drugima sa brzinama od 40m / s i 20m / s. Odredite koliko stupnjeva zagrijava kao rezultat neelastičnog sudara

8.10. Iz koje visine (u KM) treba li lilana lopta trebala pasti tako da kad udariš u površinu, potpuno se rastopio? Smatra se da 50% energije lopte ide u njeno grijanje i topljenje. Početna temperatura kuglice je 32 ° C. Tačka topljenja Tin 232 ° C, njena specifična toplinska kapacitet 200 J / (kg-k), specifična toplina topljenja 58 kJ / kg. G \u003d 9,8m / s 2.



8.11. Za pripremu kupke sa kapacitetom od 200 litara, hladna voda je pomiješana na 10 ° C vruć na 60 ° C. Koliko litara hladne vode treba poduzeti za postavljanje temperature od 40 ° C u kadi?

8.12. Termometar koji prikazuje temperaturu od 22 ° C spušta se u vodu, nakon čega pokazuje temperaturu od 70 ° C. Koja je bila temperatura (u ° C) vode za uranjanje termometra? Težina vode 40 g, specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg-k), toplinski kapacitet termometra 7 j / k.

8.13. U kalorimetrom su tri hemijski ne-interakcije tekućine za nerezing nemiješaju s masom od 1 kg, 10 kg i 5 kg sa specifičnim toplotnim kapacitetima 2, 4 i 2 kJ / (kg-k), respektivno. Temperature prve i druge tečnosti prije miješanja bile su 6 ° C i -40 ° C. Temperatura smjese bila je jednaka -19 ° C. Pronađite temperaturu (u ° C) treće tečnosti prije miješanja.

8.14. Plovilo koje sadrži 9 kg vode na 20 ° C uvodi i kg pare na 100 ° C, što se pretvara u vodu. Odredite završnu temperaturu (u ° C) vode. Toplinski kapacitet plovila i gubitak topline se ne uzima u obzir. Specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J / (kg-k), specifična toplina vodene isparavanja 2,3 MJ / kg.

8.15. Kupka sa kapacitetom od 85 l mora biti ispunjena vodom koja ima. Temperatura je 30 ° C pomoću vode na 80 ° C i led na temperaturi od -20 ° C. Identificirajte masu leda za stavljanje u kupku. Specifična toplina topljenja leda 336 kj / kg, specifična toplinska kapacitet ICE 2100J / (kg-k), specifična toplinska kapacitet vode je 4200 j / (kg-k).

8.16. Brod ima malo količine vode i iste količine leda u stanju toplotne ravnoteže. Kroz plovilo prolazi vodena parna na temperaturi od 100 ° C. Pronađite temperaturu stalne vode u posudi ako je masa prošlih pare jednaka početnoj masi vode. Specifična toplinska sposobnost vode je 4200 J / (kg-k), specifična toplina vodene isparivanja 2,3 MJ / kg, specifična toplina topljenja leda 330 kJ / kg.

8.17. U cilindru sa osnovnom površinom od 100 cm 2 nalazi se plin na temperaturi od 300 K. na visini od 30 cm na bazi cilindra je klip koji teži 60 kg. Kakav je posao plin kada se širi, ako se njegova temperatura polako povećava za 50 ° C? Atmosferski pritisak 100 KPA, g \u003d 10m / s 2.

8.18. Jedan mol plina se isohoneanly hladi tako da se njegov pritisak smanjio 5 puta, a zatim je oprao na početnu temperaturu od 400 K. Kakvu vrstu posla? Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Komol-K).

8.19. Savršeni plin u iznosu od 4 krtica širi se tako da se njezin tlak mijenja izravno proporcionalno glasnoću. Kakva je operacija plina sa povećanjem temperature na 10 k? Univerzalna konstanta gasa 8300J / (kombol-k).

8.20. U izotermnom procesu, gas je obavio posao od 1000 j. Kolika će biti unutrašnja energija ovog plina, ako se prijavi u količinu topljenja, dvostruko veća od prvog procesa, a proces se projicira u prvom procesu, a proces se projicira?

8.21. Za zagrijavanje nekih idealnih plina s molearnom masom od 28 kg / Kmol na 14 k sa konstantnim pritiskom, uzela je 29 J topla krv. Da bi se tada ohladio isti gas na početnu temperaturu na stalnom jačini, potrebno je uzeti 20,7 j toplina. Pronađite masu (u d) plina. Univerzalni, konstanta gasa 8300J / (KMOOL-K).

8.22. Određena količina idealnog jednog nuklearnog plina za vrijeme grijanja ISOBAR-a prima 10 j toplinu. Kakav će posao raditi ovaj plin sa adiabatskim hlađenjem prije početne temperature?

8.23. Savršeni jednokrajni gas u iznosu od 1 krtica zagrijao je prvi Isoogorno, a zatim Isobaro. Kao rezultat toga, i pritisak i jačinu plina povećali su se dva puta. Koju količinu topline dobila je plin u ova dva procesa, ako je njena početna temperatura bila 100 k? Univerzalna konstanta gasa 8300J / (kombol-k).

8.24. Dvije termički izolirane posude iste volumene povezane su tankom cijevi s dizalicom. U jednom brodu je helijum na temperaturi od 200 k, a u drugom - helijum na temperaturi od 400 k i pritiskom 3 puta veće nego u prvom brodu. Šta će dobiti temperaturu plina nakon otvaranja dizalice i uspostavljanja termalne ravnoteže?

8.25. U vertikalnom toplotnom izoliranom cilindru ispod klipa postoji određena količina helijuma na temperaturi od 240 K. na klipu na težini mase jednak pola klipne mase. Teret odmah uklanja i čeka da sistem dolazi u ravnotežu. Koja će biti temperatura (u Kelvinu) plinu jednaku? Nema plinskog klipa.

8.26. Radna tekućina idealne toplotne mašine koja radi na CARNO ciklusu dobiva se iz grijača sa temperaturom od 273 ° C sa količinom topline 80 kj. Uloga hladnjaka igra okolnog zraka, od kojih je temperatura od 0 ° C. Koju maksimalnu visinu ovaj automobil može podići opterećenje vaganje 400 kg? G \u003d 10m / s 2.

8.27. Dvije molove plina izoliraju se od 400 do 800 k, tada se ISO-Horror ohladi na 500 K. Next, plin se hladi u njemu tako da se njegova količina svodi na početnu. Konačno, plinska izokloridna toplina do 400 K. Pronađite posao savršeni s plinom u ovom ciklusu. Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Komol-K).

8.28. Idealan jedno nametni gas vrši ciklički proces koji se sastoji od izoormatskog hlađenja, u kojem se pritisak plina smanjuje četiri puta, a zatim izobaričnoj kompresiji i, na kraju, vratite se u početno stanje u procesu u kojem se pritisak izravno mijenja proporcionalno. Pronađite efikasnost CPT-a (kao postotnog) ciklusa.

8.29. Idealan hladnjak koji radi na stražnjem ciklusu Carnu koristi kao hladnjak sa topljenjem leda na temperaturi od 0 ° C, a kao grijač - kipuća voda na 100 ° s Kako se masa (u d) ledu formira po primitku 25 KJ iz energetske mreže? Specifični toplinski topljenje leda 3,25 * 10 5 j / kg.

8.30. Koju masu vodu (u d) treba dodatno ispariti u sobi od 49,8 m3 tako da na temperaturi od 27 ° C povećavaju relativnu vlažnost od 25% do 50%? Pritisak zasićene vodene vode na temperaturi od 27 ° C iznosi 3,6 kPa, molarna masa vode je 18 kg / Kmol, univerzalna konstanta gasa iznosi 8300 j / (Kolk).

8.31. U zatvorenom stakleniku sa zapreminom 33,2 m 3, relativna vlaga tokom dana na temperaturi od 27 ° C iznosila je 75%. Koja će masa (u d) rose pasti u stakleniku noću, kada temperatura padne na 15 ° C? Tlak zasićenih, vodene vode na temperaturi od 27 ° C iznosi 3,6 kPa, na temperaturi od 15 ° C-1,7kPa. Molarna masa vode je 18 kg / Kmol, univerzalna konstanta gasa iznosi 8300 j / (komol-k).

8.32. U posudi, na temperaturi od 100 ° C nalazi se vlažni zrak s relativne vlažnosti od 40% pod pritiskom i bankomata. Glasnoća plovila je izotermno smanjena 5 puta. Koji će biti krajnji pritisak (u bankomatima)? Zapuštena je količina kondenzovane vode

8.33. U posudi je zapremina od 10 litara mokri zrak s relativnom vlagom od 40% pod pritiskom 1 bankomata. Koliko posto povećava pritisak, ako je pored posude, uvođenje 4 g vode? Temperatura u plovilu se održava jednaka 100 ° C. Univerzalna konstanta gasa 8.31 J / (Molk).

8.34. Odredite unutrašnji polumjer (u mm) kapilarne cijevi, ako je voda u njemu porasla na visinu od 14,4 mm. Voda u potpunosti sa staklo kapilarne cijevi. Koeficijent površinske napetosti vode 72 mn / m. G \u003d 10m / s 2.

8.35. U istim kapilarskim cijevima, voda je porasla za 144 mm, a alkohol za 55 mm. S obzirom na vlaženje kompletno, pronađite gustoću alkohola u skladu sa ovim podacima. Koeficijent površinskog napetosti vode "72 mn / m, alkohol 22 mn / m.

8.36. Na nekoj planeti voda se ruža na kapilarnoj cijevi za 8 mm, a na zemlji duž iste cijevi za 12 mm. Koje je ubrzanje slobodnog pada na ovu planetu? G \u003d 10m / s 2.

8.37. U kapilarnoj cijevi spušteni u živu posudu, nivo 15 mm niži nego u posudi. Voda se izlila u plovilo preko Merkura, kao rezultat toga se uspoređuju nivoi žive. Pronađite visinu (u mm) vodenog sloja. Gustoća žive od 13,6 puta više gustoće vode.

https://pandia.ru/text/80/300/images/image147_4.gif "width \u003d" 13 "visina \u003d" 25 src \u003d "\u003e

Odavde T.2 = 2T.1 \u003d 600 K.

Kako je tranzicija plina 2-3 izotermalna, onda T.2 = T.3.

Termički CPD ciklusa određuje ekspresionhttps: //pandia.ru/text/80/300/images/image149_4.gif "width \u003d" 114 "visina \u003d" 50 src \u003d "\u003e, (1)

TUŽILAC WHITING - PITANJE:1 - količina topline dobivena iz grijača po ciklusu,

TUŽILAC WHITING - PITANJE:2 - količina topline, koja se daje hladnjaku po ciklusu.

Gas dobija količinu topline na web lokacijama 1-2 i 2-3

TUŽILAC WHITING - PITANJE: 1= TUŽILAC WHITING - PITANJE: 1-2 + TUŽILAC WHITING - PITANJE: 2-3,

https://pandia.ru/text/80/300/images/image151_4.gif "width \u003d" 204 "visina \u003d" 32 src \u003d "\u003e - količina topline dobijena tokom izotermnog ekspanzije.

Gas daje količinu topline u parceli 3-1 sa izobarskim kompresijom:

TUŽILAC WHITING - PITANJE: 3-1 = TUŽILAC WHITING - PITANJE: 2 = cF. https://pandia.ru/text/80/300/images/image147_4.gif "width \u003d" 13 visina \u003d 25 "visina \u003d" 25 "\u003e

- Molarni toplinski kapacitet plina na V. \u003d const

cF. \u003d https: //pandia.ru/text/80/300/images/image147_4.gif "width \u003d" 13 "visina \u003d" 25 "\u003e

Zamjena značenja TUŽILAC WHITING - PITANJE: 1 I. TUŽILAC WHITING - PITANJE: 2, odv I. sa R.u formuli (1), dobivamo:

https://pandia.ru/text/80/300/images/image156_4.gif "width \u003d" 84 visina \u003d 26 "visina \u003d" 26 "\u003e

Odgovor: T. 2 = T. 3 \u003d 600 k, η \u003d 9,9%.

Zadatak 8. .

Potrebno je rastopiti 0,2 kg leda imati temperaturu od 0 ° C. Da li je ovaj zadatak ako potrošnja energije grejnog elementa je 400 W, termički gubici su 30%, a sati grijača ne bi trebala biti veća od 5 minuta?

Količina topline utrošena na topljenje leda jednak je

https://pandia.ru/text/80/300/images/image160_3.gif "width \u003d" 77 "visina \u003d" 32 "\u003e, tada je zadatak ispunjen.

Odgovor: Zadatak se vrši.

Zadatak 9. .

Kapacitet kupke od 85 l mora biti ispunjen vodom koji ima temperaturu t.\u003d 30 ° C pomoću vode na temperaturama tB\u003d 80 ° C i led kada TL\u003d -20 ° C. Identificirajte masu leda za stavljanje u kupku. Specifična toplina topljenja leda 336 kj / kg, specifična toplinska kapacitet leda 2,1 kJ / (kg · k), specifična toplinska kapacitet vode je 4,2 kJ / (kg · k).


Potpuna voda za kupanje bit će osigurana

, (2)

gde ρ - gustoća vode, V.- Jačina zvuka za kupanje.

Rješavanje sistema jednadžbi (1) i (2), dobivamo:

https://pandia.ru/text/80/300/images/image164_0.jpg "Poravnaj \u003d" lijevo "širina \u003d" 169 visine \u003d 167 "visine \u003d" 167 "\u003e Zadatak 4.

Jedan krtica savršenog jednog nosa
plin se prvo proširio izotermu
(T1 \u003d 300 k). Tada je plin hlađen, spustio pritisak 3 puta (vidi sliku). Koju količinu topline dali plin do parcele 2 - 3?

Odgovor: 2493 J.

Zadatak 5.

10 molova jednog nominalnog idealnog plina prvo su ohlađeni, smanjujući pritisak 3 puta, a zatim se zagrijavaju na početnu temperaturu od 300 k (vidi sliku). Koju količinu topline dobila je plin u parceli 2 - 3?

Odgovor: 41.6 KJ.

Zadatak 6.

Jedan mol savršenog jednokrajnog gasa prvi put je ohlađen, a zatim se zagrijava na početnu temperaturu od 300k, povećavajući jačinu plina 3 puta (vidi sliku). Koju količinu topline dao plin na parceli od 1-2?

Odgovor: 2,5 kj.

Zadatak 7.

Jedan krtica jednog nominalnog idealnog plina prolazi iz države 1 da stavi 3 u skladu sa zapletom njegove količine V.od temperature T.(T.0 \u003d 100 k). U odjeljku 2 - 3, na plin se primjenjuje 2,5 KJ topline. Pronađite troškove plina Ali123 na svu količinu topline koja se isporučuje na plin TUŽILAC WHITING - PITANJE:123.

Odgovor: 0,5.

Zadatak 8.

S jednim miljem savršenog procesa jednokrajnog plina 1-2-3-4, prikazano na slici u koordinatama r-T..

Koliko je puta količina topline dobivena plinom u procesu 1-2-3-4 više operacije plina u ovom procesu?

Odgovor:.

Zadatak 9.

Jedan krtica argona, smješten u cilindru na temperaturama T.1 \u003d 600ºK i pritisak r1 \u003d 4 · 105 PA, širi se i istovremeno hladi tako da je njegova temperatura kada je ekspanzija obrnuto proporcionalno zapremine. Gaza konačnih pritiska r2 \u003d 105 pa. Koji je radni plin napravljen prilikom širenja, ako je dao hladnjak količinu topline \u003d 1247 J?

Odgovor: Ali ≈ 2493 J.

Zadatak 10.

U cilindru, zatvoreno kretanjem klipa, savršen je plin. Preveden je iz države 1 u stanje 2, a zatim navesti 3, kao što je prikazano na slici (- promjena unutarnje energije plina, TUŽILAC WHITING - PITANJE: - količina topline koja mu je prenesena). Da li je volumen promjene plina u procesu eksperimenta, a ako se promijeni, kako? Odgovor opravdajte, što ukazuje na koji ste fizički obrasci nekada objašnjavali.

Zadatak 11.

Horizontalni cilindar sa klipom je fiksiran u vakuu. Cilindar je 0,1 mol helijum. Klip se zadržava zaustavljanjem i može kliznuti s lijeve strane uz zidove cilindra bez trenja. Klip padne metak s masom od 10 g, koji lete vodoravno brzinom od 400 m / s, i zaglavio u njemu. Temperatura helija u vrijeme zaustavljanja klipa u ekstremnom lijevom položaju povećava se za 64 ° C. Koja je masa klipa? Pretpostavimo da tokom kretanja klipnog plina nema vremena za razmjenu topline sa klipom i cilindar.

a) grijanje i hlađenje

853. 2 kg vode pomiješana je u kalorimetrom na temperaturi od 50 ° C i 3 kg vode na temperaturi od 30 ° C. Pronađite temperaturu (u ° C) smjese. Toplinski kapacitet kalorimetra se ne uzima u obzir.

854. 210 kg vode izliveno u kadu na 10 ° C. Koliko vode na 100 ° C treba dodati u kadu za zagrijavanje termičke ravnoteže na 37 ° C?

855. Potrebno je izmiješati vodu na temperaturi od 50 ° C i vode na temperaturi od 10 ° C tako da je temperatura smjese jednaka 20 ° C. Koliko puta trebate uzimati hladnu vodu nego vruću?

856. Za pripremu kupke sa kapacitetom od 200 litara, hladna voda je pomiješana na 10 ° C vruć na 60 ° C. Koliko litara hladne vode treba poduzeti za postavljanje temperature od 40 ° C u kadi?

857. Vruće tijelo na 50 ° C prikazano je u kontaktu sa hladnim tijelom na 10 ° C. Kada se postigne termička ravnoteža, uspostavljena je temperatura od 20 ° C. Koliko puta je toplinski kapacitet hladnog tijela veći od topline kapaciteta vrućeg?

858. Bakreno tijelo, grijano na 100 ° C, izostavljeno je u vodu, čija je masa jednaka masi bakrenog tijela. Termalna ravnoteža dolazi na temperaturu od 30 ° C. Odredite početnu temperaturu (u ° C) vode. Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg × K), bakar 360 J / (kg × K).

859. Odredite početnu temperaturu (u Kelvinu) Tin težine 0,6 kg, ako je uronjena u vodu, 3 kg na temperaturi od 300 do vode zagrijane na 2 K. Specifična toplinska kapacitet od 250 J / (kg × K), vode 4200 j / (kg × K).

860. U posudi je izlio 0,1 kg vode na temperaturi od 60 ° C, nakon čega je temperatura vode pala na 55 ° C. S obzirom na to da je toplinski kapacitet plovila 70 j / k, a specifični toplinski kapacitet vode je 4200 j / / (kg × k), pronađite početnu temperaturu (u ° C) plovila.

861. Za mjerenje temperature vode težine 20 g, termometar je utovaren u njega, što je pokazalo 32,4 ° C. Koja je stvarna temperatura (u ° C) vode, ako je toplinski kapacitet termometra 2,1 j / k, a prije uranjanja u vodu pokazao je temperaturu sobe 8,4 ° C? Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg × K).

862. Termometar koji prikazuje temperaturu od 22 ° C spušta se u vodu, nakon čega pokazuje temperaturu od 70 ° C. Koja je bila temperatura (u ° C) vode za uranjanje termometra? Masa vode je 40 g, specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg · k), toplinski kapacitet termometra 7 j / k.

863. Nakon spuštanja u vodu, ima temperaturu od 10 ° C, tijelo zagrijano na 100 ° C postavljeno je na temperaturu od 40 ° C. Kakva će biti temperatura (u ° C) vode, ako, bez uklanjanja prvog tijela, da se isto tijelo spusti u njega, grijano i na 100 ° C?

864. Tijelo je zagrijano na 110 ° C spušteno u vodotoku, kao rezultat toga, temperatura vode porasla je sa 20 ° C do 30 ° C. Što bi postalo temperatura (u ° C) vode, ako je jedna od istog tijela u isto vrijeme spuštena, ali zagrijana na 120 ° C?

865. U kalorimetrom tri hemijski ne-interakcije zamrzavajuće tekućine pomiješane su s masom 1, 10 i 5 kg sa specifičnim kapicama za toplotu 2, 4 i 2 kj / (kg · k), respektivno. Temperature prve i druge tečnosti prije miješanja bile su 6 ° C i -40 ° C. Temperatura smjese bila je jednaka -19 ° C. Pronađite temperaturu (u ° C) treće tečnosti prije miješanja.

b) fazne transformacije

866. U posudi koji sadrži 9 kg vode na 20 ° C, 1 kg pare uvede se na 100 ° C, što se pretvara u vodu. Odrediti konačnu temperaturu (u c) vode. Toplinski kapacitet plovila i gubitak topline se ne uzima u obzir. Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg · K), specifična toplina za isparivanje vode 2.1 · 10 6 J / kg.

867. Neka masa vode s početnom temperaturom od 50 ° C zagrijava se do tačke ključanja, prolazeći pare kroz njemu na temperaturi od 100 ° C. Koliko će postotka povećati masu vode? Specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg × K), specifična toplina vodene isparivanja 2.1 × 106 j / kg.

868. U dva plovila ima 4,18 kg vode na istim temperaturama. 0,42 kg vode sipa se u prvu plovilu na temperaturi od 100 ° C, drugi se uvede čak i vodene pare na temperaturi od 100 ° C. Koliko će stepena temperatura u jednom brodu bit će veća nego u drugoj, nakon uspostavljanja toplotne ravnoteže u svakom od njih? Specifična toplinska sposobnost vode je 4200 J / (kg × K), specifična toplina vodene isparivanja 2,3 MJ / kg.

869. Plovilo koje sadrži 4,6 kg vode na 20 ° C baca se komad čelika 10 kg, grijani na 500 ° C. Voda se zagrijava do 100 ° C, a dio njega privlači par. Pronađite masu (u d) formiranu paru. Specifična toplinska sposobnost vode je 4200 J / (kg × K), specifična toplina vodene isparavanja od 2,3 × 106 j / kg, specifična toplinska kapacitet čelika je 460 j / (kg × K).

870. U litri vode na temperaturi od 20 ° C, slomljena je zapreminu od 250 g, djelomično se već rastopljena, I.E. koji sadrže malo vode na 0 ° C. Temperatura vode u posudi kada se postigne termička ravnoteža, bila je jednaka 5 ° C. Odrediti količinu vode (u d) u komada snijega. Specifična toplina topljenja leda 330 kJ / kg, specifična toplinska kapacitet od 4200 J / (kg × K).

871. Kupka sa kapacitetom 85 l mora biti ispunjena vodom koja ima temperaturu od 30 ° C koristeći vodu na 80 ° C i led na temperaturi od -20 ° C. Identificirajte masu leda za stavljanje u kupku. Specifični otopin leda 336 kj / kg, specifični kapacitet hladnjaka leda 2100 j / / (kg · k), specifični kapacitet topline vode 4200 j / (kg · k).

872. Količina topline koja se oslobađa za vrijeme kondenzacije od 1 kg pare na temperaturi od 100 ° C i hlađenje nastale vode na 0 ° C troši se na topljenje određene količine leda, od kojih je temperatura od 0 ° C . Odrediti masu tališta leda. Specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J / (kg × K), specifična toplina vodene isparivanja 2,22 MJ / kg, specifična toplina topljenja leda 330 kJ / kg.

873. Smjesa koja se sastoji od 2,51 kg leda i 7,5 kg vode po ukupnoj temperaturi od 0 ° C treba zagrejati na temperaturu od 50 ° C, pare s temperaturom od 100 ° C. Odredite iznos potreban za ovu (u d) paru. Specifični toplinski kapacitet vode je 4200 J / (kg × K), specifična toplina vodene isparivanja 2,3 MJ / kg, specifična toplina topljenja leda 330 kJ / kg.

874. Brod ima malo količine vode i iste količine leda u stanju toplotne ravnoteže. Kroz plovilo prolazi vodena parna na temperaturi od 100 ° C. Pronađite temperaturu stalne vode u posudi ako je masa prošlih pare jednaka početnoj masi vode. Specifična toplinska sposobnost vode je 4200 J / (kg · K), specifična toplina vodene isparivanja 2,3 MJ / kg, specifična toplina topljenja leda 330 kJ / kg.

875. Od posude sa malom količinom vode na 0 ° C, zrak se pumpa. Istovremeno, 6,6 g vode isparava, a preostali dio zamrzava se. Pronađite masu (u d) formiranog leda. Specifična toplina vodene isparavanja na 0 ° C je 2,5 × 106 j / kg, specifična toplina topljenja leda je 3,3 × 105 j / kg.

Rad savršenog plina

876. Pri stalnom pritisku od 3 KPA, količina plina povećavala se sa 7 l na 12 litara. Kakav posao je napravio plin?

877. Proširenje u cilindru s pokretnim klipom na konstantnom pritisku od 100 kPa, plin čini rad 100 kj. Koja je veličina promijenila volumen plina?

878. U izobaričnom procesu po pritisku od 300 KPA, temperatura idealnog plina povećavala se 3 puta. Odredite početni volumen (u L) plina, ako je tokom širenja napravio rad od 18 kj.

879. Kakav posao čine dvije gomile nekih plina kada se temperatura poveća za 10 k? Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Kmol × K).

880. Sa izobiljem zagrevanja 2 kg zraka, izveo ga je 166 KJ. Koliko ste stepena grijao vazduh? Molarna masa zraka je 29 kg / Kmol, univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Kmol × K).

881. Iste težine vodika i kisika interno se grijaju na istom broju stupnjeva. Molarna masa vodonika 2 kg / Kmol, kisik 32 kg / Kmol. Koliko puta je posao koji se izvodi vodikom, više od kisika?

882. U cilindru ispod klipa nalazi se neka težina plina na temperaturi od 300 k, koji zauzima 6 litara po pritisku od 0,1 MPa. Koliko stupnjeva treba hladiti plin u stalnom pritisku kako bi se istovremeno radio na njenoj kompresiji, jednako 50 j?

883. U cilindru sa površinom od 100 cm 2 gas je na temperaturi od 300 K. na visini od 30 cm na bazi cilindra je klip koji teži 60 kg. Kakav je posao plin kada se širi, ako se njegova temperatura polako povećava za 50 ° C? Atmosferski pritisak 100 KPA, g. \u003d 10 m / s 2 .

884. U cilindru ispod klipa nalazi se plin koji se drži u količini od 0,5 m3 težine klipa i sile atmosferske tlake. Kakav će posao (u KJ) napraviti plin prilikom zagrevanja, ako se njegova volumena poveća za 2 puta? Atmosferski tlak od 100 kPa, masa klipa je 10 kg, površina klipa je 10-3 m2. g.\u003d 10 m / s2.

885. Jedan mol plina se isohoneanly hladi tako da se njegov pritisak smanjio 5 puta, a zatim je oprao na početnu temperaturu od 400 K. Kakvu vrstu posla? Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Kmol × K).

886. Pet molova plina se prvo zagrijava u stalnom obimu tako da se njegov pritisak povećava 3 puta, a zatim komprimira konstantnim pritiskom, dovodeći temperaturu na prethodnu vrijednost jednaku 100 K. onim što je rad izveden iznad gasa? Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Kmol × K).

887. Jedan od mola savršenog plina hlađen je iz nje tako da se njegov pritisak smanjio za 1,5 puta, a zatim se zagrijao ispisan na prethodnu temperaturu. Istovremeno, plin je napravio posao od 8300 J. Pronađite početnu temperaturu (u Kelvinu) plinu. Univerzalna konstanta gasa 8300 J / (Kmol × K).