SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou



Podobné dokumenty
VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

1.7. Mechanické kmitání

1 Měření kapacity kondenzátorů

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

a m1 a m2 a mn zobrazení. Operaci násobení u matic budeme definovat jiným způsobem.

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

7.8 Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí?

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

I C O M E N T M Ö R T E L 525

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

ESII-2.1 Elektroměry

PROJEKT STAVBY. 1.4.a Zařízení pro vytápění staveb. Objekt 02 Přístavba zimních zahrad

Válec - slovní úlohy

Lineární algebra. Vektorové prostory

KUFŘÍK MECHANIKA MA

Změny délky s teplotou

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

1) Určete ohniskové vzdálenosti čoček, jsou-li jejich optické mohutnosti 2 D, 16 D, - 4 D, - 12 D.

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

INSTITUT FYZIKY. Měření součinitele tepelné a elektrické vodivosti kovů


5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Poměry a úměrnosti I

Rostislav Horčík. 13. října 2006

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Elektromagnet, elektromotor

Kopírovací stroj D 2350

1.3 Druhy a metody měření

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

7. Silně zakřivený prut

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Charakteristika vyučovacího předmětu

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Definice z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr Obr. 6.2.

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

Střídavý proud v životě (energetika)

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

Krajské kolo Fyzikální olympiády 53. ročník kategorie E

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Asymptoty grafu funkce

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

Zkoušení cihlářských výrobků

Tel/fax: IČO:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Analytická geometrie ( lekce)

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Začínáme Bezpečnostní doporučení

Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_16_Člověk a příroda_fyzika-6 _ Teplota

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Návazné opatření týkající se aplikačního nástroje pro sternální implantát ZipFix : Změny v návodu k chirurgické technice

pracovní list studenta

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

DODATEČNÉ INFORMACE XXIII.

Studijní materiál KA 1

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor VIT Strana 1. Dovozce do ČR:

Transkript:

KALORIMETRIE Kalorimetr slouží k měření tepla, tepelné kapacity, případně měrné tepelné kapacity Kalorimetrická rovnice vyjadřuje energetickou bilanci při tepelné výměně mezi kalorimetrem a tělesy v kalorimetru. SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou c 1, m 1,t 1... měrná tepelná kapacita kapaliny v kalorimetru, hmotnost a počáteční teplota této kapaliny C k tepelná kapacita kalorimetru c 2, m 2, t 2.. měrná tepelná kapacita tělesa, hmotnost a počáteční teplota tělesa, které vložíme do kalorimetru t. Výsledná teplota po vložení tělesa do kalorimetru a po dosažení rovnovážného stavu soustavy Tepelná výměna mezi kapalinou v kalorimetru a teplejším tělesem: Předpokládáme-li, že ztráty, ke kterým při tepelné výměně dochází, jsou zanedbatelně malé a je-li t 1 t 2, pak platí : m 1 c 1 (t t 1 ) + C k (t t 1 ) = m 2 c 2 (t 2 t) ELEKTRICKÝ KALORIMETR - tepelně izolovaná nádoba, v níž je topná spirála, připojená ke zdroji v obvodu s reostatem, ampérmetrem, voltmetrem a spínačem, ve které je kapalina, míchačka a teploměr U 0. svorkové napětí zdroje I.. proud procházející obvodem. doba. po kterou prochází proud topnou spirálou Q 1 = U 0.I.. teplo, které vznikne t topné spirále za dobu m,c,t 0. hmotnost kapaliny v kalorimetru, měrná tepelná kapacita a počáteční teplota této kapaliny Q 2 = m.c.(t t 0 ) + C k.(t t 0 ) = U 0.I. C k. tepelná kapacita kalorimetru Změříme-li ostatní veličiny, lze určit měrnou tepelnou kapacitu kapaliny v kalorimetru

KALORIMETRIE PŘÍKLADY 1. Do vody o hmotnosti 1,5kg a počáteční teplotě 20 0 C vložíme hliníkový předmět o teplotě 250 0 C. jakou má hmotnost, jestliže výsledná teplota soustavy po dosažení tepelné rovnováhy byla 35 0 C? Měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg -1.K -1, vody 4180 J.kg -1.K -1. 2. V měděném kalorimetru o hmotnosti 200g je voda o hmotnosti 150g a teplotě 18 0 C. Do vody ponoříme ocelový váleček o hmotnosti 100g a teplotě 50 0 C. Určete výslednou teplotu po dosažení rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J.kg -1.K -1, oceli 452 J.kg -1.K -1, vody 4180 J.kg -1.K -1. 3. V kalorimetru je 200g vody teploty 20 0 C. Kolik vody o teplotě 80 0 C musíme do kalorimetru přidat, aby výsledná teplota byla 52 0 C? a) Předpokládejte, že tepelná výměna nastala jen mezi teplejší a chladnější vodou. b) Úlohu řešte za předpokladu, že tepelná kapacita kalorimetru je 90J.K -1. 4. Hliníkový kalorimetr má hmotnost 90g, měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg -1.K -1. a) Určete přibližnou hodnotu tepelné kapacity kalorimetru. b) Je-li v kalorimetru 200g vody teploty 20 0 C, kolik vody 50 0 C teplé musíme do kalorimetru přidat, aby výsledná teplota byla 35 0 C? 5. Do vody o objemu 2 litry byl vložen měděný předmět o hmotnosti 0,5kg.Výsledná teplota po dosažení rovnovážného stavu byla 28 0 C. Jakou teplotu měl měděný předmět před vložením do vody? Předpokládejte, že tepelná výměna nastala pouze mezi měděným předmětem a vodou v kalorimetru. 6. Byla smíchána voda o objemu 30 litrů a teplotě 15 0 C s vodou o objemu 80 litrů a počáteční teplotě 75 0 C. Po dosažení tepelné rovnováhy byla výsledná teplota soustavy 52 0 C. Kolik tepla bylo předáno okolí? Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg -1.K -1. 7. Dvě tělesa o hmotnostech m 1 = 2kg a m 2 = 3kg a teplotách t 1 = 120 0 C a t 2 = 150 0 C a měrných tepelných kapacitách c 1 = 2000 J.kg -1.K -1 a c 2 = 500 J.kg -1.K -1 ponoříme do kalorimetru jehož tepelná kapacita je 200J.K -1, ve kterém je 5 litrů vody o teplotě 20 0 C (c 3 = 4200 J.kg -1.K -1 ). Jaká bude výsledná teplota soustavy po vyrovnání teplot? 8. V kalorimetru o tepelné kapacitě 63J.K -1 je olej o hmotnosti 250g a teplotě 12 0 C. Do oleje ponoříme měděné závaží o hmotnosti 500g a teplotě 100 0 C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 33 0 C. Určete měrnou tepelnou kapacitu oleje v kalorimetru. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J.kg -1.K -1. 9. V elektrickém kalorimetru je olej o hmotnosti 500g a teplotě 12 0 C. Topnou spirálou připojenou ke zdroji o napětí 24V procházel po dobu 4 minuty proud 4,5A, Teplota oleje stoupla na 33 0 C. Tepelná kapacita kalorimetru je C k = 90J.K -1. Určete měrnou tepelnou kapacitu oleje.

PŘÍKLADY - ŘEŠENÍ 1. Do vody o hmotnosti 1,5kg a počáteční teplotě 20 0 C vložíme hliníkový předmět o teplotě 250 0 C. jakou má hmotnost, jestliže výsledná teplota soustavy po dosažení tepelné rovnováhy byla 35 0 C? Měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg -1.K -1, vody 4180 J.kg -1.K -1. 2. V měděném kalorimetru o hmotnosti 200g je voda o hmotnosti 150g a teplotě 18 0 C. Do vody ponoříme ocelový váleček o hmotnosti 100g a teplotě 50 0 C. Určete výslednou teplotu po dosažení rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J.kg -1.K -1, oceli 452 J.kg -1.K -1, vody 4180 J.kg -1.K -1. 3. V kalorimetru je 200g vody teploty 20 0 C. Kolik vy o teplotě 80 0 C musíme do kalorimetru přidat, aby výsledná teplota byla 52 0 C? a) Předpokládejte, že tepelná výměna nastala jen mezi teplejší a chladnější vodou. b) Úlohu řešte za předpokladu, že tepelná kapacita kalorimetru je 90J.K -1.

4. Hliníkový kalorimetr má hmotnost 90g, měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg -1.K -1. a) Určete přibližnou hodnotu tepelné kapacity kalorimetru. b) Je-li v kalorimetru 200g vody teploty 20 0 C, kolik vody 50 0 C teplé musíme do kalorimetru přidat, aby výsledná teplota byla 35 0 C? 5. Do vody o objemu 2 litry byl vložen měděný předmět o hmotnosti 0,5kg.Výsledná teplota po dosažení rovnovážného stavu byla 28 0 C. Jakou teplotu měl měděný předmět před vložením do vody? Předpokládejte, že tepelná výměna nastala pouze mezi měděným předmětem a vodou v kalorimetru. 6. Byla smíchána voda o objemu 30 litrů a teplotě 15 0 C s vodou o objemu 80 litrů a počáteční teplotě 75 0 C. Po dosažení tepelné rovnováhy byla výsledná teplota soustavy 52 0 C. Kolik tepla bylo předáno okolí? Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg -1.K -1.

7. Dvě tělesa o hmotnostech m 1 = 2kg a m 2 = 3kg a teplotách t 1 = 120 0 C a t 2 = 150 0 C a měrných tepelných kapacitách c 1 = 2000 J.kg -1.K -1 a c 2 = 500 J.kg -1.K -1 ponoříme do kalorimetru jehož tepelná kapacita je 200J.K -1, ve kterém je 5 litrů vody o teplotě 20 0 C (c 3 = 4200 J.kg -1.K -1 ). Jaká bude výsledná teplota soustavy po vyrovnání teplot? 8. V kalorimetru o tepelné kapacitě 63J.K -1 je olej o hmotnosti 250g a teplotě 12 0 C. Do oleje ponoříme měděné závaží o hmotnosti 500g a teplotě 100 0 C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 33 0 C. Určete měrnou tepelnou kapacitu oleje v kalorimetru. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J.kg -1.K -1. 9. V elektrickém kalorimetru je olej o hmotnosti 500g a teplotě 12 0 C. Topnou spirálou připojenou ke zdroji o napětí 24V procházel po dobu 4 minuty proud 4,5A, Teplota oleje stoupla na 33 0 C. Tepelná kapacita kalorimetru je C k = 90J.K -1. Určete měrnou tepelnou kapacitu oleje.