Для решения данной задачи нам понадобится знание теплоты смены состояния вещества и теплоемкости.
Первым делом рассмотрим процесс остывания оловянного солдатика. Когда олово остывает, оно переходит из жидкого состояния в твердое состояние. Для этого нужно освободить определенное количество теплоты, которое называется "теплотой смены состояния".
Теплота смены состояния может быть рассчитана по следующей формуле:
\[ Q = m \cdot L, \]
где \( Q \) - теплота смены состояния, \( m \) - масса вещества, \( L \) - удельная теплота смены состояния.
Удельная теплота смены состояния олова составляет 56 кДж/кг. Теперь подставим значения в формулу и рассчитаем:
\[ Q = 20 \cdot 0.056 = 1.12 \, \text{кДж}. \]
Таким образом, количество теплоты, выделившейся при остывании оловянного солдатика массой 20 г с 232 °C до температуры окружающей среды, составляет 1.12 кДж.
Ледяной_Подрывник 20
Для решения данной задачи нам понадобится знание теплоты смены состояния вещества и теплоемкости.Первым делом рассмотрим процесс остывания оловянного солдатика. Когда олово остывает, оно переходит из жидкого состояния в твердое состояние. Для этого нужно освободить определенное количество теплоты, которое называется "теплотой смены состояния".
Теплота смены состояния может быть рассчитана по следующей формуле:
\[ Q = m \cdot L, \]
где \( Q \) - теплота смены состояния, \( m \) - масса вещества, \( L \) - удельная теплота смены состояния.
Удельная теплота смены состояния олова составляет 56 кДж/кг. Теперь подставим значения в формулу и рассчитаем:
\[ Q = 20 \cdot 0.056 = 1.12 \, \text{кДж}. \]
Таким образом, количество теплоты, выделившейся при остывании оловянного солдатика массой 20 г с 232 °C до температуры окружающей среды, составляет 1.12 кДж.