Для решения данной задачи воспользуемся законом сохранения энергии:
м(жк)c(T2-T1) + m(льда)c(T2-T1) = m(пара)c(T1-T2)
где:м(жк) - масса железа в калориметре, г,м(льда) - масса льда, г,м(пара) - масса водяного пара, г,c - удельная теплоемкость вещества, Дж/(г*град),T1 - начальная температура, град,T2 - конечная температура, град.
Удельная теплоемкость железа считается равной 0.46 Дж/(гград), удельная теплоемкость льда - 2.09 Дж/(гград), удельная теплоемкость водяного пара - 2.01 Дж/(г*град).
Подставим известные данные:
200 0.46 (T2 - (-15)) + 100 2.09 (T2 - (-15)) = 50 2.01 (100 - T2)
Решив уравнение, найдем T2 = 40 градусов.
Итак, после выпуска водяного пара температура установится в калориметре равной 40 градусам.
Для решения данной задачи воспользуемся законом сохранения энергии:
м(жк)c(T2-T1) + m(льда)c(T2-T1) = m(пара)c(T1-T2)
где:
м(жк) - масса железа в калориметре, г,
м(льда) - масса льда, г,
м(пара) - масса водяного пара, г,
c - удельная теплоемкость вещества, Дж/(г*град),
T1 - начальная температура, град,
T2 - конечная температура, град.
Удельная теплоемкость железа считается равной 0.46 Дж/(гград), удельная теплоемкость льда - 2.09 Дж/(гград), удельная теплоемкость водяного пара - 2.01 Дж/(г*град).
Подставим известные данные:
200 0.46 (T2 - (-15)) + 100 2.09 (T2 - (-15)) = 50 2.01 (100 - T2)
Решив уравнение, найдем T2 = 40 градусов.
Итак, после выпуска водяного пара температура установится в калориметре равной 40 градусам.