Kalorimetrická rovnice



Podobné dokumenty
Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Kalorimetrická měření I

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Vnitřní energie, práce a teplo

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

T0 Teplo a jeho měření

Vnitřní energie, práce, teplo.

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

Fyzikální praktikum 1

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Ing. Stanislav Jakoubek

Termika termika - teplota, teplo a práce termodynamické zákony tepelná vodivost - tepelná kapacita skupenské teplo

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Teplo v příkladech I

Pracovní list: Hustota 1

Vnitřní energie, práce a teplo

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

F - Změny skupenství látek

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Průzkum kvality termohrnků

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Termodynamické zákony

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Měření prostupu tepla

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Molekulová fyzika a termika:

Úloha 5: Kalibrace rtuťového teploměru plynovým varu vody

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

S = 2. π. r ( r + v )

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Kalibrace rtuťového teploměru plynovým teploměrem

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

Tepelná výměna - proudění

FYZIKA 6. ročník 2. část

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

TEPELNÉ VELIČINY A KALORIMETRIE

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

FYZIKA 6. ročník 2. část

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Pracovní list číslo 01

VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

Název: Voda obsažená v hrnku, šíření tepla

Energetické hodnocení krmiv

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Teplo. Částicové složení látek

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Termomechanika cvičení

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

102FYZB-Termomechanika

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Teplota a její měření

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Řešení: Fázový diagram vody

Tepelné ztráty akumulační nádoby

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Transkript:

Kalorimetrická rovnice

Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné tepelné veličiny skládá se ze dvou nádobek do sebe vložených mezi stěnami nádobek je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní nádobku od vnější a od okolí

Kalorimetr má dvojitou stěnu, odjímatelné vrchní víčko s otvorem pro teploměr - zátka Vytápění je pomocí zabudované spirály 12V. teploměr vnější nádoba izolační materiál vnitřní nádoba míchačka spirála 12V

Dewarova nádoba druh kalorimetru skleněná nebo kovová nádoba s dvojitými stěnami, mezi kterými je vakuum Využití: chlazení vzorků, k ukládání tekutého dusíku či kyslíku, nebo suchého ledu.

Výpočet tepla Q = m.c.(t2 - t1) Q.. teplo v J m. hmotnost v kg t2..konečná teplota ve C t1 původní teplota ve C c.. měrná tepelná kapacita v J/kg.K nebo J/(kg C) a najdeme ji v MFCH tabulkách Výpočet tepla: potřebného k ohřátí tělesa + Q uvolněného při chladnutí tělesa - Q

Výpočet tepla - opakování Litinový odlitek hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 C na kovací teplotu 820 C. Urči teplo, které odlitek přijal. m = 20 kg t2 = 820 C t1 = 20 C c = 450 J/kg.K Q =? 1 kg horké vody o teplotě 70 C zchladl na teplotu teplota vody 40 C. Jak velké teplo předá voda okolí?

Výpočet tepla - opakování Litinový odlitek hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 C na kovací teplotu 820 C. Urči teplo, které odlitek přijal. m = 20 kg t2 = 820 C t1 = 20 C c = 450 J/kg.K Q =? Q = m.c.(t2 - t1) Q = 20. 450. (820 20) Q = 7 200 000 J = 7 200 kj Odlitek přijal teplo 7200kJ. 1 kg horké vody o teplotě 70 C zchladl na teplotu teplota vody 40 C. Jak velké teplo předá voda okolí?

Výpočet tepla - opakování Litinový odlitek hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 C na kovací teplotu 820 C. Urči teplo, které odlitek přijal. m = 20 kg t2 = 820 C t1 = 20 C c = 450 J/kg.K Q =? Q = m.c.(t2 - t1) Q = 20. 450. (820 20) Q = 7 200 000 J = 7 200 kj Odlitek přijal teplo 7200kJ. 1 kg horké vody o teplotě 70 C zchladl na teplotu teplota vody 40 C. Jak velké teplo předá voda okolí? m = 1 kg t2 = 40 C t1 = 70 C c = 4180 J/kg.K Q =?.

Výpočet tepla - opakování Litinový odlitek hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 C na kovací teplotu 820 C. Urči teplo, které odlitek přijal. m = 20 kg t2 = 820 C t1 = 20 C c = 450 J/kg.K Q =? Q = m.c.(t2 - t1) Q = 20. 450. (820 20) Q = 7 200 000 J = 7 200 kj Odlitek přijal teplo 7200kJ. 1 kg horké vody o teplotě 70 C zchladl na teplotu teplota vody 40 C. Jak velké teplo předá voda okolí? m = 1 kg t2 = 40 C t1 = 70 C c = 4180 J/kg.K Q =? Q = m.c.(t2 - t1) Q = 1. 4180. (40 70) Q = -125 400J = - 125,4 kj Voda předá okolí - 125,4 kj tepla.

KALORITMETICKÁ ROVNICE Q přijaté = Q předané c1. m1. (t1 t ) = c2. m2. (t t2) m1, m2 hmotnosti těles c1, c2 měrné tepelné kapacity v MCHF tabulkách t výsledná teplota t1 teplota vody t2 teplota materiálu

Do 5 litrů vody, která má teplotu 18 C, hodím 300gramový měděný váleček o teplotě 70 C. O kolik stupňů se voda ohřeje po ustálení teploty? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi vodou a válečkem. t1 teplota vody před vhození válečku t2 teplota válečku před vhození do vody t výsledná teplota po ustálení m1 hmotnost vody m2 hmotnost válečku c1 měrná tepelná kapacita vody c2 měrná tepelná kapacita mědi Zápis: t1 = 18 C t2 = 70 C m1 = 5 kg m2= 300 g = 0,3 kg c1 = 4180 J/kg. C c2 = 383 J/kg. C t =?

Do 5 litrů vody, která má teplotu 18 C, hodím 300gramový měděný váleček o teplotě 70 C. O kolik stupňů se voda ohřeje po ustálení teploty? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi vodou a válečkem. Zápis: t1 = 18 C t2 = 70 C m1 = 5 kg m2= 300 g = 0,3 kg c1 = 4180 J/kg. C c2 = 383 J/kg. C t =? Q vody = Q mědi c1. m1. (t1 t ) = c2. m2. (t t2) 4180.5.(18 t) = 383. 0,3.(t-70) 376 200 20900t = 114,9t 8043 376 200 + 8043 = 114,9t + 20900t 384 243 = 21 014,9. t 384 243/21 014,9 = t 18,28 = t Výsledná teplota po ustálení je 18,28 C.

Kolik litrů vody o teplotě 85 C musím přilít do 10 litrů vody o teplotě 8 C, aby výsledná teplota byla 24 C? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi studenější a teplejší vodou. t1 teplota studené vody t2 teplota horké vody t výsledná teplota po ustálení m1 hledaná hmotnost horké vody m2 hmotnost studené vody c1 měrná tepelná kapacita vody c2 měrná tepelná kapacita vody c měrná tepelná kapacita vody ( do vzorce nebudeme dosazovat c1 ; c2, protože c1 = c2)

Kolik litrů vody o teplotě 85 C musím přilít do 10 litrů vody o teplotě 8 C, aby výsledná teplota byla 24 C? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi studenější a teplejší vodou. Zápis: t1 = 18 C t2 = 70 C m1 = 5 kg m2= 300 g = 0,3 kg c1 = 4180 J/kg. C c2 = 4180 J/kg. C ------------------------- t =? c měrná tepelná kapacita vody ( do vzorce nebudeme dosazovat c1 ; c2, protože c1 = c2) c1. m1. (t1 t ) = c2. m2. (t t2) m1. (t1 t ) = m2. (t t2) m1. (85 24 ) = 10. (24 8) 61.m1 = 160 m1 = 160/61 m1 = 2,6 kg = 2,6 l Je potřeba přilít 2,6 litrů vody.

Najdi chyby a správně doplň do třetího sloupce Správně i nesprávně ANO /NE Q je teplo ve C K uchování tekutého dusíku se používá Dewarova baňka. Měrná tepelná kapacita se značí písmenem C. Teplota se udává v jednotkách C. Uvolněné teplo se vyjadřuje v kladných hodnotách. Kalorimetr je měřidlo pro měření kalorií v potravě.

Najdi chyby a správně doplň do třetího sloupce Správně i nesprávně ANO /NE ANO /NE SPRÁVNĚ Q je teplo ve C NE Q je teplo v J nebo kj K uchování tekutého dusíku se používá Dewarova baňka. NE K uchování tekutého dusíku se používá Dewarova nádoba. Měrná tepelná kapacita se značí písmenem C. NE Měrná tepelná kapacita se značí písmenem c. Teplota se udává v jednotkách C. Uvolněné teplo se vyjadřuje v kladných hodnotách. Kalorimetr je měřidlo pro měření kalorií v potravě. ANO NE NE Uvolněné teplo se vyjadřuje v záponých hodnotách. je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné tepelné veličiny

Doplň části kalorimetru

Spoj pojmy s částmi kalorimetru míchačka vnitřní nádoba izolační materiál vnější nádoba otvor pro teploměr spirála 12V

Použitý materiál http://cs.wikipedia.org/wiki/kalorimetr http://www.didaktik.cz/fyzika/ostatni/kalorim etr.htm