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Thermo-Gefäss, 1 Liter PA6100 Wärme, unsere wichtigste ...

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<strong>PA6100</strong>BerechnungenkJspezifische Wärmekapazität c von Wasser = 4,19kg ° CWärmemengen Q = m ∗ c ∗ ∆ϑa) Das Wasser kühlt sich um 18 °C ab, dies entspric hteiner Wärmemenge vonkJ4 .19 ∗ 0.29kg∗18°C = 21.9kJkg ° Cb) Das Schmelzwasser des Eises (0 °C) wird auf 31 ° C erwärmt. Dies entsprichtkJeiner Wärmemenge von4 .19 ∗ 0.049kg∗ 31°C = 6.36kJkg ° Cc) Die Energie-Differenz entspricht der Schmelzenergie für 50 g Eis = 15.54kJ15.54kJ∗1kgd) Schmelzenergie umgerechnet auf 1 kg Eis = 317kJ0.049kgspezifische Schmelzenergie Q von Eis nach Tabellenbuch= 335 kJ2.5 Nachweis der Kondensations-Energie (Verdampfungswärme)Mit der Verdampfungsenergie wird der Aggregatszustand eines Stoffes von flüssig in gasförmig(dampfförmig) geändert. Wird rückläufig wieder verflüssigt bzw. kondensiert, dann wird die gleicheWärmemenge wieder an die Umgebung freigegeben. Diese Wärmeenergie wird als Kondensationsenergiebezeichnet.Ebenso wie beim Schmelzen stellt man beim Verdampfen verschiedener Stoffe fest, dass für gleicheStoffmengen verschieden grosse Wärmemengen erforderlich sind. Verdampfungs- bzw.Kondensationsenergie sind StoffkonstantenVersuch:Wir lassen während ca. 1 Minute Wasser-Dampf von 100 °C in eine genaue gewogene Menge von400 g Wasser fliessen und kondensieren. Die freiwerdende Kondensationsenergie wird an dasWasser abgegeben. Anschliessend bestimmen wir die neue Endtemperatur des Wassers (zuvorkurz umrühren) und wägen die Gewichtszunahme des Wassers. Den Dampf erzeugen wir mit 2 – 3dl Wasser im Dampfkochtopf. Die Temperatur des Dampfes liegt sobald der Dampf den Kochtopfverlässt (Umgebungsdruck) zwischen 99 und 100 °C. D a die Zunahme der Wassermenge genaubestimmt werden muss, wird der Versuch direkt auf der Waage durchgeführt.Preis- und technische Änderungen vorbehaltenZT0016.DOC 8 / 10 06/04 MEM1

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