第10页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
- 第137页
- 第138页
- 第139页
- 第140页
- 第141页
- 第142页
- 第143页
- 第144页
- 第145页
- 第146页
- 第147页
- 第148页
- 第149页
- 第150页
- 第151页
- 第152页
- 第153页
- 第154页
- 第155页
- 第156页
- 第157页
- 第158页
- 第159页
- 第160页
- 第161页
- 第162页
- 第163页
- 第164页
- 第165页
- 第166页
- 第167页
- 第168页
- 第169页
- 第170页
- 第171页
- 第172页
- 第173页
- 第174页
- 第175页
- 第176页
- 第177页
- 第178页
- 第179页
- 第180页
- 第181页
- 第182页
- 第183页
- 第184页
- 第185页
- 第186页
- 第187页
- 第188页
- 第189页
- 第190页
- 第191页
- 第192页
- 第193页
- 第194页
9. (★★★)将质量为100 g的铅块加热到98 ℃,然后投入温度为12 ℃、质量为80 g的煤油中,测出混合后煤油的最高温度为18 ℃,不计热量损失。求:$[c_{铅}= 0.13×10^3 J/(kg·℃)]$
(1)铅块放出的热量;
(2)煤油的比热容。(结果用科学记数法表示,保留到小数点后两位)
(1)铅块放出的热量;
(2)煤油的比热容。(结果用科学记数法表示,保留到小数点后两位)
答案:
(1)铅块放出的热量$Q_{放}=c_{铅}m_{铅}\Delta t=0.13×10^{3} J/(kg·{\hspace{0pt}}^{\circ }C)×100×10^{-3} kg×(98\space {}^{\circ }C-18\space {}^{\circ }C)=1.04×10^{3} J$。
(2)不计热量损失,煤油吸收的热量$Q_{吸}=Q_{放}$。由$Q_{吸}=c_{煤油}m_{煤油}\Delta t$可知,煤油的比热容$c_{煤油}=\frac{Q_{吸}}{m_{煤油}\Delta t}=\frac{1.04×10^{3} J}{80×10^{-3} kg×(18\space {}^{\circ }C-12\space {}^{\circ }C)}\approx 2.17×10^{3} J/(kg·{\hspace{0pt}}^{\circ }C)$。
(1)铅块放出的热量$Q_{放}=c_{铅}m_{铅}\Delta t=0.13×10^{3} J/(kg·{\hspace{0pt}}^{\circ }C)×100×10^{-3} kg×(98\space {}^{\circ }C-18\space {}^{\circ }C)=1.04×10^{3} J$。
(2)不计热量损失,煤油吸收的热量$Q_{吸}=Q_{放}$。由$Q_{吸}=c_{煤油}m_{煤油}\Delta t$可知,煤油的比热容$c_{煤油}=\frac{Q_{吸}}{m_{煤油}\Delta t}=\frac{1.04×10^{3} J}{80×10^{-3} kg×(18\space {}^{\circ }C-12\space {}^{\circ }C)}\approx 2.17×10^{3} J/(kg·{\hspace{0pt}}^{\circ }C)$。
即热式节能饮水机
即热式节能饮水机已在学校、宾馆等公共场所广泛使用,如图 13.1 - 15 甲所示为某品牌即热式节能饮水机,其工作原理如图 13.1 - 15 乙所示。烧开的水很烫,不能立即饮用,即热式节能饮水机中的热交换套管很好地解决了这一问题。它的奥秘在于将进水管与出水管贴在一起,利用进水管中的冷水给出水管中的开水降温,同时,进水管中的冷水被预热后送到加热腔中用电加热器烧开。如图乙,即热式节能饮水机的出水流量为2 L/min,20 ℃的自来水经热交换套管后被预热成80 ℃的热水流进加热腔,同时有相同质量的100 ℃的开水从加热腔流进热交换套管,变成可供直接饮用的温开水流出(不计热量损失)。
使用即热式节能饮水机,喝水无须等待,即按即出。同时,即热式节能饮水机具有待机零功耗的特点,比传统饮水机要节能、省电,真正实践了绿色环保饮水新理念。

请根据上述材料,回答下列问题。[已知水的比热容$c_{水}= 4.2×10^3 J/(kg·℃),密度\rho_{水}= 1.0×10^3 kg/m^3]$
(1)每分钟即热式节能饮水机流出水的质量为
(2)若在热交换套管内进行热交换过程中,自来水吸收的热量与等质量的开水放出的热量相等,则可供直接饮用的温开水的温度是
即热式节能饮水机已在学校、宾馆等公共场所广泛使用,如图 13.1 - 15 甲所示为某品牌即热式节能饮水机,其工作原理如图 13.1 - 15 乙所示。烧开的水很烫,不能立即饮用,即热式节能饮水机中的热交换套管很好地解决了这一问题。它的奥秘在于将进水管与出水管贴在一起,利用进水管中的冷水给出水管中的开水降温,同时,进水管中的冷水被预热后送到加热腔中用电加热器烧开。如图乙,即热式节能饮水机的出水流量为2 L/min,20 ℃的自来水经热交换套管后被预热成80 ℃的热水流进加热腔,同时有相同质量的100 ℃的开水从加热腔流进热交换套管,变成可供直接饮用的温开水流出(不计热量损失)。
使用即热式节能饮水机,喝水无须等待,即按即出。同时,即热式节能饮水机具有待机零功耗的特点,比传统饮水机要节能、省电,真正实践了绿色环保饮水新理念。
请根据上述材料,回答下列问题。[已知水的比热容$c_{水}= 4.2×10^3 J/(kg·℃),密度\rho_{水}= 1.0×10^3 kg/m^3]$
(1)每分钟即热式节能饮水机流出水的质量为
2
kg,每分钟预热后的热水进入加热腔加热成开水过程中吸收的热量至少为$1.68×10^{5}$
J。(2)若在热交换套管内进行热交换过程中,自来水吸收的热量与等质量的开水放出的热量相等,则可供直接饮用的温开水的温度是
40
℃。
答案:
(1)2 $1.68×10^{5}$
(2)40
(1)2 $1.68×10^{5}$
(2)40
查看更多完整答案,请扫码查看