Exercise
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The following quantities appear in the problem: Masse \(m\) / Temperatur \(T\) / Arbeit \(W\) / Energie \(E\) / Wärme \(Q\) / Geschwindigkeit \(v\) / Ortsfaktor \(g\) / Höhe \(h\) / spezifische latente Wärme \(L\) / Wirkungsgrad \(\eta\) / Wärmekapazität \(c\) /
The following formulas must be used to solve the exercise: \(\sum E_{\scriptscriptstyle\rm tot} \stackrel{!}{=} \sum E_{\scriptscriptstyle\rm tot}' \quad \) \(Q = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta \quad \) \(E_{\rm \scriptscriptstyle kin} = \dfrac12 mv^2 \quad \) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm f} \quad \) \(E_{\rm \scriptscriptstyle pot} = mgh \quad \) \(\eta = \dfrac{W_{\rm nutz}}{E_{\rm zu}} = \dfrac{P_{\rm nutz}}{P_{\rm zu}} \quad \)
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Exercise:
Durch den Aufprall könnte sich ein Wassertropfen in einem Wasserfall theoretisch um maximal .degreeCelsius aufwärmen. Berechne die Höhe des Wasserfalles unter der Annahme dass der Tropfen oben im Wasser schon eine Fliessgeschwindigkeit von meterpersecond hat.

Solution:
Das Wasser hat am oberen Ende des Wasserfalles potentielle und kinetische Energie die sich unten in Wärme verwandeln könnte: Q Ekin + Epot cm Delta theta fracmv^+mgh cline- h fraccDeltatheta-fracv^g .m
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Exercise:
Durch den Aufprall könnte sich ein Wassertropfen in einem Wasserfall theoretisch um maximal .degreeCelsius aufwärmen. Berechne die Höhe des Wasserfalles unter der Annahme dass der Tropfen oben im Wasser schon eine Fliessgeschwindigkeit von meterpersecond hat.

Solution:
Das Wasser hat am oberen Ende des Wasserfalles potentielle und kinetische Energie die sich unten in Wärme verwandeln könnte: Q Ekin + Epot cm Delta theta fracmv^+mgh cline- h fraccDeltatheta-fracv^g .m
Contained in these collections
Attributes & Decorations
Topic
Tags
energie, energieerhaltungssatz, kalorik, kinetische energie, physik, potentielle energie, temperatur, thermodynamik, wasser, wärmekapazität
Difficulty
(4, default)
Points
3 (default)
Language
GER (Deutsch)
Type
Calculative / Quantity
Decoration
Content image

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