![m_a m_a](https://tex.z-dn.net/?f=+m_a+)
– масса любой порции анилина. Весь анилин, соответственно:
![m_{\Lambda} m_{\Lambda}](https://tex.z-dn.net/?f=+m_%7B%5CLambda%7D+)
– масса сосуда
![t_o t_o](https://tex.z-dn.net/?f=+t_o+)
– начальная температура
![t_h t_h](https://tex.z-dn.net/?f=+t_h+)
– температура нагретого анилина
![t t](https://tex.z-dn.net/?f=+t+)
– конечная температура
Пишем уравнение теплового баланса
(I)
![Q_{af} + Q_{\Lambda} = Q_{ah} Q_{af} + Q_{\Lambda} = Q_{ah}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7Baf%7D+%2B+Q_%7B%5CLambda%7D+%3D+Q_%7Bah%7D+)
;
где:
![Q_{af} Q_{af}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7Baf%7D+)
– поглощённое тепло холодного анилина (Aniline Freeze)
![Q_{\Lambda} Q_{\Lambda}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7B%5CLambda%7D+)
– поглощённое тепло холодного сосуда (Латунь)
![Q_{ah} Q_{ah}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7Bah%7D+)
– отдданное тепло горячего анилина (Aniline Hot)
(II)
![Q_{af} = c_a m_a (t-t_o) Q_{af} = c_a m_a (t-t_o)](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7Baf%7D+%3D+c_a+m_a+%28t-t_o%29+)
;
(III)
![Q_{\Lambda} = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o) Q_{\Lambda} = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o)](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7B%5CLambda%7D+%3D+c_%7B%5CLambda%7D+m_%7B%5CLambda%7D+%28t-t_o%29+)
;
(IV)
![Q_{ah} = c_a m_a (t_h-t) Q_{ah} = c_a m_a (t_h-t)](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7Bah%7D+%3D+c_a+m_a+%28t_h-t%29+)
;
Теперь подставляем (II), (III) и (IV) в (I) и получаем:
![c_a m_a (t-t_o) + c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o) = c_a m_a (t_h-t) c_a m_a (t-t_o) + c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o) = c_a m_a (t_h-t)](https://tex.z-dn.net/?f=+c_a+m_a+%28t-t_o%29+%2B+c_%7B%5CLambda%7D+m_%7B%5CLambda%7D+%28t-t_o%29+%3D+c_a+m_a+%28t_h-t%29+)
;
Отсюда:
![c_a m_a ( (t_h-t) - (t-t_o) ) = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o) c_a m_a ( (t_h-t) - (t-t_o) ) = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o)](https://tex.z-dn.net/?f=+c_a+m_a+%28+%28t_h-t%29+-+%28t-t_o%29+%29+%3D+c_%7B%5CLambda%7D+m_%7B%5CLambda%7D+%28t-t_o%29+)
;
![c_a m_a ( t_h + t_o - 2t ) = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o) c_a m_a ( t_h + t_o - 2t ) = c_{\Lambda} m_{\Lambda} (t-t_o)](https://tex.z-dn.net/?f=+c_a+m_a+%28+t_h+%2B+t_o+-+2t+%29+%3D+c_%7B%5CLambda%7D+m_%7B%5CLambda%7D+%28t-t_o%29+)
;
![c_a = c_{\Lambda} \frac{ m_{\Lambda} }{m_a} \frac{ (t-t_o) }{ ( t_h + t_o - 2t ) } c_a = c_{\Lambda} \frac{ m_{\Lambda} }{m_a} \frac{ (t-t_o) }{ ( t_h + t_o - 2t ) }](https://tex.z-dn.net/?f=+c_a+%3D+c_%7B%5CLambda%7D+%5Cfrac%7B+m_%7B%5CLambda%7D+%7D%7Bm_a%7D+%5Cfrac%7B+%28t-t_o%29+%7D%7B+%28+t_h+%2B+t_o+-+2t+%29+%7D+)
;
Массовая дробь равна
![\frac{1}{2} \frac{1}{2}](https://tex.z-dn.net/?f=+%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D+)
;
Температурная дробь равна 10.
Итого, тёплоёмкость латуни умножается на 5 и получается 1900 – для анилина.
***** ЗАДАЧА [2] ПРО ГОРЕЛКУ *****
![c = 4.19 c = 4.19](https://tex.z-dn.net/?f=+c+%3D+4.19)
Дж/кгС – теплоёмкость воды
![c_{_M} = 385 c_{_M} = 385](https://tex.z-dn.net/?f=+c_%7B_M%7D+%3D+385)
Дж/кгС – теплоёмкость меди
![q = 30 q = 30](https://tex.z-dn.net/?f=+q+%3D+30)
МДж/кг – теплота сгоряния спирта
![m m](https://tex.z-dn.net/?f=+m+)
– масса сосуда
![M M](https://tex.z-dn.net/?f=+M+)
– масса воды
![m_s m_s](https://tex.z-dn.net/?f=+m_s+)
– масса спирта
![t_o t_o](https://tex.z-dn.net/?f=+t_o+)
– начальная температура
![\eta = 0.5 \eta = 0.5](https://tex.z-dn.net/?f=+%5Ceta+%3D+0.5)
– КПД
![t t](https://tex.z-dn.net/?f=+t+)
– искомая конечная температура
Уравнение тёплового баланса:
(I)
![\eta Q_s = Q_{_{HM}} + Q_{_{HB}} \eta Q_s = Q_{_{HM}} + Q_{_{HB}}](https://tex.z-dn.net/?f=+%5Ceta+Q_s+%3D+Q_%7B_%7BHM%7D%7D+%2B+Q_%7B_%7BHB%7D%7D+)
(если вода не закипит, иначе ответ: 100 грудусов), где:
![Q_s Q_s](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_s+)
– теплота, выделяемая сжигаемым спиртом
![Q_{_{HM}} Q_{_{HM}}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7B_%7BHM%7D%7D+)
– теплота на нагрев меди
![Q_{_{HB}} Q_{_{HB}}](https://tex.z-dn.net/?f=+Q_%7B_%7BHB%7D%7D+)
– теплота на нагрев воды
Перепишем (I) через формулы тепловых явлений сгорания и нагревания:
(I*)
![\eta m_s q = c_{_{HM}}m \Delta t +c_{_{HB}}M \Delta t \eta m_s q = c_{_{HM}}m \Delta t +c_{_{HB}}M \Delta t](https://tex.z-dn.net/?f=+%5Ceta+m_s+q+%3D+c_%7B_%7BHM%7D%7Dm+%5CDelta+t+%2Bc_%7B_%7BHB%7D%7DM+%5CDelta+t+)
;
![\eta m_s q = ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) \Delta t \eta m_s q = ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) \Delta t](https://tex.z-dn.net/?f=+%5Ceta+m_s+q+%3D+%28+c_%7B_%7BHM%7D%7Dm+%2Bc_%7B_%7BHB%7D%7DM+%29+%5CDelta+t+)
;
отсюда:
![\Delta t = \frac{ \eta m_s q }{ ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) } \Delta t = \frac{ \eta m_s q }{ ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) }](https://tex.z-dn.net/?f=+%5CDelta+t+%3D+%5Cfrac%7B+%5Ceta+m_s+q+%7D%7B+%28+c_%7B_%7BHM%7D%7Dm+%2Bc_%7B_%7BHB%7D%7DM+%29+%7D+)
;
В итоге:
![t = t_o + \Delta t = t + \frac{ \eta m_s q }{ ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) } t = t_o + \Delta t = t + \frac{ \eta m_s q }{ ( c_{_{HM}}m +c_{_{HB}}M ) }](https://tex.z-dn.net/?f=+t+%3D+t_o+%2B+%5CDelta+t+%3D+t+%2B+%5Cfrac%7B+%5Ceta+m_s+q+%7D%7B+%28+c_%7B_%7BHM%7D%7Dm+%2Bc_%7B_%7BHB%7D%7DM+%29+%7D+)
;
Остались только арифметические расчёты, которые показывают, что температура ниже 100 грудусов. Ответ можете расчитать сами. Он близок к 100, но отличается от 100.