Для решения этой задачи необходимо использовать уравнение теплоемкости:
Q = m c ΔT
Где:Q - количество теплоты, переданное серебруm - масса серебраc - удельная теплоемкость серебраΔT - изменение температуры
Известно, что начальная температура серебра T1 = 751 °C, конечная температура T2 = 1000 °C.
Для расчета изменения температуры ΔT используем формулу:
ΔT = T2 - T1ΔT = 1000 - 751ΔT = 249 °C
Удельная теплоемкость серебра c = 0,24 кДж/(кг*°C) (значение для серебра)
Предположим, что масса серебра равна 1 кг (для упрощения расчетов).
Теперь можем рассчитать количество теплоты Q:
Q = m c ΔTQ = 1 кг 0,24 кДж/(кг°C) * 249 °CQ = 59,76 кДж
Таким образом, количество теплоты, переданное серебру, равно 59,76 кДж.
Для решения этой задачи необходимо использовать уравнение теплоемкости:
Q = m c ΔT
Где:
Q - количество теплоты, переданное серебру
m - масса серебра
c - удельная теплоемкость серебра
ΔT - изменение температуры
Известно, что начальная температура серебра T1 = 751 °C, конечная температура T2 = 1000 °C.
Для расчета изменения температуры ΔT используем формулу:
ΔT = T2 - T1
ΔT = 1000 - 751
ΔT = 249 °C
Удельная теплоемкость серебра c = 0,24 кДж/(кг*°C) (значение для серебра)
Предположим, что масса серебра равна 1 кг (для упрощения расчетов).
Теперь можем рассчитать количество теплоты Q:
Q = m c ΔT
Q = 1 кг 0,24 кДж/(кг°C) * 249 °C
Q = 59,76 кДж
Таким образом, количество теплоты, переданное серебру, равно 59,76 кДж.