
Якщо зміна довжини є
Бо,
Наведені нижче дані були зібрані для наступної реакції при певній температурі: X_2Y 2X + Y (Дані, знайдені як зображення у вікні відповіді). Яка концентрація Х після 12 годин?

[X] = 0,15 "M" Якщо ви побудуєте графік часу концентрації, ви отримаєте експоненційну криву, як показано нижче: Це припускає реакцію першого порядку. Я побудував графік у Excel і оцінив період напіврозпаду. Це час, необхідний для того, щоб концентрація впала на половину від початкового значення. У цьому випадку я оцінив час, який витрачається на зниження концентрації від 0,1 М до 0,05 М. Щоб отримати це, потрібно екстраполювати графік. Це дає t_ (1/2) = 6min Таким чином, ми можемо бачити, що 12mins = 2 напівжиття Після 1 напівжиття концентрація становить 0.05M Так після 2 напівжиття [XY] = 0.05 / 2 = 0.025M Так у
Довжина прямокутної сталі в мості на 2 метри менше, ніж у три рази ширину. Периметр шматка сталі 36 метрів. Як ви знаходите довжину шматка сталі?

Довжина сталевої деталі "13 м" Нехай ширина дорівнює w метрів. Довжина на 2 метри менше, ніж потрійна ширина. Так довжина сталевого шматка l = 3w - 2 Тепер периметр прямокутника задається P = 2 * (l + w) "", де l - довжина w - ширина. У цьому випадку периметр буде P = 2 * (підгрупа (3w - 2) _ (колір (синій) (= l)) + w) P = 2 * (4w - 2) = "36 м" -> задано Так 2 * (4w - 2) = 36 4w - 2 = 36/2 = 18 4w = 18 + 2 = 20 означає w = 20/4 = "5 м" Довжина l = 3 * 5 - 2 = "13 м "
Кімната знаходиться при постійній температурі 300 К. Гаряча плита в приміщенні знаходиться при температурі 400 К і втрачає енергію випромінюванням зі швидкістю P. Яка швидкість втрати енергії від конфорки при її температурі 500 K?

(D) P '= (frac {5 ^ 4-3 ^ 4} {4 ^ 4-3 ^ 4}) P Тіло з ненульовою температурою одночасно випромінює і поглинає потужність. Таким чином, втрата теплової енергії - це різниця між загальною тепловою потужністю, що випромінюється об'єктом, і загальною тепловою потужністю, яку вона поглинає з оточення. P_ {Net} = P_ {rad} - P_ {abs}, P_ {Net} = sigma AT ^ 4 - сигма A T_a ^ 4 = sigma A (T ^ 4-T_a ^ 4) де, T - температура тіла (у кельвінах); T_a - Температура оточення (у кельвінах), A - Площа поверхні випромінюючого об'єкта (у m ^ 2), сигма - константа Стефан-Больцмана. P = сигма A (400 ^ 4-300 ^ 4); P '= sigma A (5