Processing Math: Done
To print higher-resolution math symbols, click the
Hi-Res Fonts for Printing button on the jsMath control panel.

No jsMath TeX fonts found -- using image fonts instead.
These may be slow and might not print well.
Use the jsMath control panel to get additional information.
jsMath Control PanelHide this Message


jsMath

Lösning 1.2:3

FörberedandeFysik

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: <math>Q=mh_{kok}=1100kJ</math> Det är givet att, <math>m=1kg</math> Processen går genom tre steg; smältning vid <math>273K</math>, uppvärmning av vätska från 273K till 373K , och k...)
Nuvarande version (17 april 2018 kl. 15.15) (redigera) (ogör)
 
(3 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
<math>Q=mh_{kok}=1100kJ</math>
+
<math>Q=mh_{\mathrm{kok}}=1100 \,\mathrm{kJ}</math><br\>
Det är givet att,
Det är givet att,
-
<math>m=1kg</math>
 
-
Processen går genom tre steg; smältning vid <math>273K</math>, uppvärmning av vätska från 273K till 373K , och kokning vid 373K .
 
-
Under smältning av isen ges det tillförda värmet av,
+
<math>m=1 \,\mathrm{kg}</math><br\>
-
Q1=mhsmält=334kJ .
+
Processen går genom tre steg; smältning vid <math>273 \,\mathrm{K}</math>, uppvärmning av vätska från <math>273 \,\mathrm{K}</math> till <math>373 \,\mathrm{K}</math>, och kokning vid <math>373 \,\mathrm{K}</math>.
-
Under uppvärmning av vätskan ges det tillförda värmet av,
+
 
-
Q2=mcÁT=420kJ .
+
Under smältning av isen ges det tillförda värmet av,<br\>
-
Under ångbildning ges det tillförda värmet av,
+
<math>Q_1=mh_{\mathrm{smält}}=334 \,\mathrm{kJ}</math>.<br\>
-
Q3=mhkok=2260kJ .
+
Under uppvärmning av vätskan ges det tillförda värmet av,<br\>
 +
<math>Q_2=mc\Delta T=420 \,\mathrm{kJ}</math>.
 +
Under ångbildning ges det tillförda värmet av,<br\>
 +
<math>Q_3=mh_{\mathrm{kok}}=2260 \,\mathrm{kJ}</math>.<br\>
Dessa resultat presenteras i den efterfrågade formen genom att beräkna
Dessa resultat presenteras i den efterfrågade formen genom att beräkna
-
a=Q2Q1=420 kJ334 kJ=0;80 och b=Q2Q3=420 kJ2260 kJ=5;4.
+
<math>a=\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{334 \,\mathrm{kJ}}{420 \,\mathrm{kJ}}=0,80</math> och <math>b=\frac{Q_3}{Q_2}=\frac{2260 \,\mathrm{kJ}}{420 \,\mathrm{kJ}}=5,4</math>.
Se ’Svar’.
Se ’Svar’.
Det krävs en hel del energi för att få loss molekylerna från den relativt stela strukturen i det fasta materialet is. Sedan kan de röra sig relativt varandra i den flytande vätskan vatten. Under uppvärmningen ökar deras rörelseenergi med 25% mer än den energi som krävdes för smältningen. Den största energiökningen sker ändå under omvandlingen från vätska till gas då molekylerna övergår från att röra sig tätt intill varandra till att röra sig fritt med någon kollision då och då (relativt sett).
Det krävs en hel del energi för att få loss molekylerna från den relativt stela strukturen i det fasta materialet is. Sedan kan de röra sig relativt varandra i den flytande vätskan vatten. Under uppvärmningen ökar deras rörelseenergi med 25% mer än den energi som krävdes för smältningen. Den största energiökningen sker ändå under omvandlingen från vätska till gas då molekylerna övergår från att röra sig tätt intill varandra till att röra sig fritt med någon kollision då och då (relativt sett).

Nuvarande version

Q=mhkok=1100kJ
Det är givet att,

m=1kg
Processen går genom tre steg; smältning vid 273K, uppvärmning av vätska från 273K till 373K, och kokning vid 373K.

Under smältning av isen ges det tillförda värmet av,
Q1=mhsmält=334kJ.
Under uppvärmning av vätskan ges det tillförda värmet av,
Q2=mcT=420kJ. Under ångbildning ges det tillförda värmet av,
Q3=mhkok=2260kJ.
Dessa resultat presenteras i den efterfrågade formen genom att beräkna a=Q2Q1=420kJ334kJ=080 och b=Q2Q3=420kJ2260kJ=54.

Se ’Svar’.

Det krävs en hel del energi för att få loss molekylerna från den relativt stela strukturen i det fasta materialet is. Sedan kan de röra sig relativt varandra i den flytande vätskan vatten. Under uppvärmningen ökar deras rörelseenergi med 25% mer än den energi som krävdes för smältningen. Den största energiökningen sker ändå under omvandlingen från vätska till gas då molekylerna övergår från att röra sig tätt intill varandra till att röra sig fritt med någon kollision då och då (relativt sett).