
- •Тема I. Количество теплоты
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Реши задачи
- •Тема I. Количество теплоты Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Тема II. Сгорание топлива
- •Рассмотри теоретический материал:
- •Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема II. Сгорание топлива
- •Тема III. Плавление и отвердевание
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема III. Плавление и отвердевание
- •Тема IV. Парообразование и конденсация
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема IV. Парообразование и конденсация
- •Тема V. Кпд тепловых двигателей
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема V. Кпд тепловых двигателей
- •Тема VI. Закон Ома
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема VI. Закон Ома
- •Тема VII. Расчет сопротивления проводника
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Реши задачи
- •Тема VII. Расчет сопротивления проводника Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Тема VIII. Последовательное соединение проводников
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Реши задачи
- •Тема VIII. Последовательное соединение проводников Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Тема IX. Параллельное соединение проводников
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Реши задачи
- •Тема IX. Параллельное соединение проводников Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Тема X. Работа электрического тока
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема X. Работа электрического тока
- •Тема XI. Мощность электрического тока
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Тема XI. Мощность электрического тока
- •Тема XII. Закон Джоуля-Ленца
- •1. Рассмотри теоретический материал:
- •2. Рассмотри образцы решения задач:
- •Реши задачи
- •Тема XII. Закон Джоуля-Ленца Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Ответы к задачам
2. Рассмотри образцы решения задач:
1. Какую энергию нужно затратить, чтобы расплавить кусок льда массой 5 кг, взятый при температуре -100С?
-
Дано:
Решение:
m = 5 кг
1) Нагревание льда от -100С до 00С.
t1 = -100С
Q1 = cm(tпл. – t1)
tпл. = 00С
с = 2100
Q1 = 2100 ·5 кг·(00С – ( - 100С) = 105000 Дж
2) Плавление льда
λ = 3,4·105
Q2 = λm = 3,4·105 ·5кг = 1700000 Дж
Q - ?
3) Q = Q1 + Q2 = 105000 Дж + 1700000 Дж
Q = 1805000 Дж = 1805 кДж
Ответ: 1805 кДж
2. Какую энергию нужно затратить, чтобы расплавить кусок меди массой 2 кг, взятый при температуре 250С?
-
Дано:
Решение:
m = 2 кг
1) Нагревание меди от 250С до 10850С.
t1 = 250С
Q1 = cm(tпл.- t1)
tпл. = 10850С
Q = 400 Дж/кг0С·2 кг·(10850С- 850С) = 800000Дж
c = 400
2) Плавление меди.
Q2 = λm = 2,1·105Дж/кг·2 кг = 420000 Дж
λ = 2,1·105 Дж/кг
3) Q = Q1 + Q2 = 800000 Дж + 420000 Дж
Q - ?
Q = 1220000 Дж = 1,22 МДж
Ответ: 1,22 МДж
3. Какую энергию нужно затратить, чтобы расплавить кусок свинца массой 8 кг, взятый при температуре 270С?
-
Дано:
Решение:
m = 8 кг
1) Нагревание свинца от 270С до 3270С.
t1 = 270С
Q1 = cm(tпл.-t1)
tпл = 3270
Q1 = 140 ·8кг(3270С-270С) = 336000 Дж
с = 140 Дж/кг0С
2) Плавление меди.
λ = 0,25·105 Дж/кг
Q2=λm=0,25·105Дж/кг·8кг = 200000 Дж
Q - ?
Q=Q1 + Q2=336000Дж+200000Дж=536000Дж=536 кДж
Ответ: 536 кДж
Реши задачи
Тема III. Плавление и отвердевание
Вариант 1
Какое количество теплоты требуется для плавления 400 г алюминия, взятого при 200С?
Сколько энергии нужно для плавления 0,7 кг серебра, взятого при 9620С?
Вариант 2
Какое количество теплоты требуется для плавления 500 г свинца, взятого при 270С?
Сколько энергии уйдет на плавление 3 кг олова, взятого при 2320С?
Вариант 3
Какое количество теплоты требуется для плавления 300 г золота, взятого при температуре 640С?
Сколько энергии уйдет на плавление 2 кг стали, взятой при 15000С?
Тема IV. Парообразование и конденсация
1. Рассмотри теоретический материал:
Название величины |
Обозначение |
Единица измерения |
Формула |
Масса |
m |
кг |
m = Q / L |
Температура |
t |
0С |
|
Температура кипения (см. табл.) |
tкип. |
0С |
|
Удельная теплоемкость (см.табл) |
с |
|
|
Удельная теплота парообразования (см.табл.) |
L |
Дж/кг |
|
Количество теплоты при нагревании |
Q |
Дж |
Q=cm(t2-t1) |
Количество теплоты при парообразовании |
Q |
Дж |
Q=Lm |