Логика такая: потенциальная энергия переходит в тепловую, а дальше применяем формулу для расчета изменения температуры.
Краткое пояснение: Находим изменение температуры, приравняв потенциальную энергию к тепловой.
- Записываем формулу для потенциальной энергии:
\[E_п = m \cdot g \cdot h, \]
где:
m – масса алюминия,
g – ускорение свободного падения (9,8 м/с²),
h – высота (24 м).
- Записываем формулу для тепловой энергии:
\[Q = m \cdot c \cdot \Delta T, \]
где:
c – удельная теплоемкость алюминия (920 Дж/(кг·°C)),
\(\Delta T\) – изменение температуры.
- Приравниваем потенциальную энергию к тепловой энергии:
\[m \cdot g \cdot h = m \cdot c \cdot \Delta T\]
- Сокращаем массу m:
\[g \cdot h = c \cdot \Delta T\]
- Выражаем изменение температуры \(\Delta T\):
\[\Delta T = \frac{g \cdot h}{c}\]
- Подставляем значения и вычисляем:
\[\Delta T = \frac{9.8 \cdot 24}{920} = \frac{235.2}{920} \approx 0.25565 \,^{\circ}C\]
- Округляем до десятых:
\[\Delta T \approx 0.3 \,^{\circ}C\]
Ответ: 0.3 °C
Проверка за 10 секунд: Убедись, что правильно приравнял формулы энергий и корректно подставил значения.
Доп. профит: Помни, что переход энергии из одной формы в другую всегда подчиняется законам сохранения. Это поможет тебе решать более сложные задачи!