Wärmelehre Lösungen.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Der pH-Wert einer wässriger Lösung gibt an, wie stark sauer oder basisch (alkalisch) die Lösung ist.
Advertisements

Wärmelehre Lösungen.
Kapitel 5: Wärmelehre 5.1 Temperatur und Wärme.
Mechanik, Wärmelehre, Elektrizitätslehre, physikalische Größen
Entropie und Temperatur
Energie in Form von Wärme
Grundlagen zur Energieeinsparung
Heißluftballon Der aufsteigende Heißluftballon nutzt Wärme, um Hubarbeit zu verrichten Das Volumen des Ballons beträgt etwa 4000m3. Ein Teil der erwärmten.
Open House KBA Cortina am 3./4. April 2003
Physikalische Grundgrößen Aggregatzustände
Die physikalischen Grundgrößen
Wirkung der Temperatur auf physikalische Eigenschaften
Die physikalischen Grundgrößen
Säuren und Basen Was sind Säuren und Basen? Was ist der pH-Wert?
Edukte Produkte N2 + 3 H2 2 NH3 + Kontrolle 2 N 2 N 6 H.
Energieoffensive 2007 Physikalische Grundlagen Berechnung Auswertung Kundenvorteil.
Entropieproduktion und Dissipation, Energiebilanzen
Wärmekapazität Nick Skrypnyk.
Kapitel 3.7: Berechnung von Änderun-gen der Enthalpie und inneren Energie Prof. Dr.-Ing. Ch. Franke.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Mechanik II Lösungen.
Zahlenwert beschrieben Beispiele: Masse: 7 kg Temperatur: 20 °C
Mechanik I Lösungen.
Enthalpie (Wärmeinhalt) von Wasser
Mechanik I Lösungen. 2.6 Aufgaben 5)Berechne in dem nachfolgenden Bild den notwendigen Kraftaufwand ohne Reibungskräfte.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen. 3.3 Übungsaufgaben 3) 3.3 Übungsaufgaben Wie viel Energie muss einem eisernen Körper von 1,6 kg Masse zufließen, damit seine Temperatur.
Wärmelehre Lösungen. 2.2 Die Wärmemenge 3) 2.2 Die Wärmemenge 1 m³ Erdgas liefert 29,3 MJ Wärme bei der Verbrennung. Wie viel Wasser kann man damit von.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen. 3.3 Übungsaufgaben 4) 3.3 Übungsaufgaben Um wie viel Kelvin steigt die Temperatur von 1,5 kg Petroleum, wenn 280 kJ Wärmeenergie.
Wärmelehre Lösungen. 3.3 Übungsaufgaben 6) 3.3 Übungsaufgaben Wie viel Energie benötigt man, um 100 g Wasser von 30°C zum Sieden zu bringen und anschließend.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
AG Energie und Umwelt Visualisierung von Verbrauchswerten Heizenergie Stromverbrauch Wasserverbrauch an sechs Schultagen im Januar 2003.
Berechne und kürze: a) = b) 21  19 = c) = d) 16 : 8 =
Elektrizitätslehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Mechanik I Lösungen.
Mechanik I Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen. 10 Aufgaben 23)Ein Gerät liegt über eine Zuleitung mit dem Widerstandswert von 0,8 Ohm an einer Spannung von 220 Volt. Bei.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen. 3 Änderung des Aggregatzustandes.
Wärmelehre Lösungen.
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Ein wenig Mathematik, um den Vormittag zu beginnen... (Niveau 4. Klasse)
14 Aufgaben zum Rechnen mit physikalischen Größen
1 Rechnen mit der Reaktionsgleichung Problem: Oktan (C 8 H 18 ), ein Bestandteil des Benzins, verbrennt im Motor zu Wasser und Kohlendioxid. Welche Menge.
Übungsart: Seite: Bearbeitet von: Siegbert Rudolph Lesemotivationstraining Titel: Quelle: Nächste Seite 1 Bedienungshinweise: Mit einem Klick geht es immer.
Zu wieviel Prozent besteht das Berliner Leitungswasser aus lokalem Grundwasser? a. 50 % b. 80% c. 100%
Lernstation OC Alkanole, Alkanale Katharina Höwedes.
Kernbindungsenergie bei einigen Isotopen
Elektrizitätslehre Lösungen.
Wärmelehre Lösungen.
ei-ie Wiederholungsübung 6 - Phantasieverben
Intestinale Enterokokken
Wärmelehre Lösungen.
Elektrizitätslehre Lösungen.
Experiment Nr. 13 Polarimeter
Temperatur & Thermometer
Kleines 1x1 ABCD Aufgaben Kleines 1x1 A · 8 = Lösung.
Gib die Lösung in Minuten an:
上课啦 小站三小 刘宝霞.
 Präsentation transkript:

Wärmelehre Lösungen

2.3 Mischtemperatur

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten?

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten?

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers:

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur 3) Ein Badeboiler enthält 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90°C. Wie viel Leitungs- wasser mit der Temperatur von 15°C muss man hinzufügen, um Badewasser mit der Mischtemperatur von 35°C zu erhalten? Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen

2.3 Mischtemperatur Antwort: Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen Antwort:

2.3 Mischtemperatur Antwort: Man muss 55 kg Leitungswasser hinzufügen. Berechnung der Masse des Leitungswassers: 20 kg Wasser von 0°C auf 90°C erwärmen x kg Wasser von 0°C auf 15°C erwärmen 20+x kg Wasser von 0°C auf 35°C erwärmen Antwort: Man muss 55 kg Leitungswasser hinzufügen.