в замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется. e = ek+ep= const.
закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, когда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, то есть силами, для которых можно ввести понятие потенциальной энергии.
если система незамкнутая, т.е. действует внешняя сила f, то можно показать, что полная механическая энергия не сохраняется, а ее изменение δw = af, где аf — работа внешней силы.
1. Количество теплоты которое потребуется для нагревания льда от -8 °С до 0 °С: Дж где удельная теплоёмкость льда (Дж/кг·°С) справочное значение соответственно масса льда (кг) конечная температура льда (°С) начальная температура льда (°С)
2. Количество теплоты которое необходимо для плавления льда: Дж где удельная теплота плавления (Дж/кг) по справочнику масса льда
3. Общее количество теплоты которое потребуется для превращения льда при -8 °С в воду при 0 °С Дж или 53,52 МДж
в замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется. e = ek+ep= const.
закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, когда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, то есть силами, для которых можно ввести понятие потенциальной энергии.
если система незамкнутая, т.е. действует внешняя сила f, то можно показать, что полная механическая энергия не сохраняется, а ее изменение δw = af, где аf — работа внешней силы.
Дж
где удельная теплоёмкость льда (Дж/кг·°С) справочное значение
соответственно масса льда (кг)
конечная температура льда (°С)
начальная температура льда (°С)
2. Количество теплоты которое необходимо для плавления льда:
Дж
где удельная теплота плавления (Дж/кг) по справочнику
масса льда
3. Общее количество теплоты которое потребуется для превращения льда при -8 °С в воду при 0 °С
Дж
или
53,52 МДж