Physik · Klasse 7 und 8 · Kapitel
Physik 7/8: Temperatur, Wärme und Ausdehnung
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich kann Temperaturen in Grad Celsius und Kelvin angeben und Temperaturunterschiede berechnen.
MerkenCelsius und Kelvin
Die Kelvin-Skala beginnt am absoluten Nullpunkt.
Er liegt bei −273 °C, also gilt: Kelvin = Grad Celsius + 273. Ein Unterschied von 1 °C ist genau 1 K.
BeispielCelsius und Kelvin
Schritt für Schritt
- Zahl in K = Zahl in °C + 273
- 26 + 273 = 299
- T = 299 K
- Zahl in K = Zahl in °C + 273
- 26 + 273 = 299
- T = 299 K
AchtungKelvin und Grad Celsius verwechselt
20 °C = 20 K
20 °C = (20 + 273) K = 293 K
Bei einer Temperatur unterscheiden sich die Zahlen um 273. Zahl in Kelvin = Zahl in Grad Celsius + 273.
ÜbenJetzt du
- ○1Tee in der Tasse hat 80 °C. Gib die Temperatur in Kelvin an.So fängst du an:Zahl in K = Zahl in °C + 273
Lösung zeigen
- Zahl in K = Zahl in °C + 273
- 80 + 273 = 353
- T = 353 K
Ergebnis:353 K - ●2Tee in der Tasse hat 85 °C. Gib die Temperatur in Kelvin an.
Lösung zeigen
- Zahl in K = Zahl in °C + 273
- 85 + 273 = 358
- T = 358 K
Ergebnis:358 K - ★3Das Innere eines Kühlschranks hat 277 K. Wie viel Grad Celsius sind das? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Zahl in °C = Zahl in K − 273
- 277 − 273 = 4
- ϑ = 4 °C
Ergebnis:4 °C
2Ich kann die Längenausdehnung beim Erwärmen berechnen.
MerkenWärmeausdehnung
Wird ein Stab wärmer, wird er länger.
Es gilt Δl = α · l₀ · ΔT, und α ist die Verlängerung je Meter und Kelvin. Deshalb haben Brücken Dehnungsfugen.
BeispielLängenausdehnung
Schritt für Schritt
- Δl = α · l₀ · ΔT
- α · l₀ = 0,017 mm/(m·K) · 5 m = 0,085 mm/K
- Δl = 0,085 mm/K · 40 K = 3,4 mm
- Δl = α · l₀ · ΔT
- α · l₀ = 0,017 mm/(m·K) · 5 m = 0,085 mm/K
- Δl = 0,085 mm/K · 40 K = 3,4 mm
AchtungDifferenz vergessen
v = 60 m : 8 s (ab null gerechnet)
v = (60 m − 20 m) : (8 s − 4 s) = 10 m/s
Für die Steigung zählen die Änderungen: um wie viel der Weg in der Zeitspanne zunimmt. Rechne Endwert minus Anfangswert.
ÜbenJetzt du
- ○4Ein Stahlträger ist 12 m lang und wird um 20 K wärmer (α = 0,012 mm/(m·K)). Um wie viele Millimeter wird er länger? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Δl = α · l₀ · ΔT
Lösung zeigen
- Δl = α · l₀ · ΔT
- α · l₀ = 0,012 mm/(m·K) · 12 m = 0,144 mm/K
- Δl = 0,144 mm/K · 20 K = 2,88 mm
Ergebnis:2,88 mm - ●5Ein Stahlträger ist 5 m lang und wird um 20 K wärmer (α = 0,012 mm/(m·K)). Um wie viele Millimeter wird er länger? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Δl = α · l₀ · ΔT
- α · l₀ = 0,012 mm/(m·K) · 5 m = 0,06 mm/K
- Δl = 0,06 mm/K · 20 K = 1,2 mm
Ergebnis:1,2 mm - ★6Eine Betonbrücke ist 0,4 km lang. Im Winter hat sie −20 °C, im Sommer 35 °C (α = 0,012 mm/(m·K)). Um wie viele Zentimeter ändert sich ihre Länge? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Δl = α · l₀ · ΔT
- 0,4 km = 400 m, ΔT = 35 + 20 = 55 K
- Δl = 0,012 mm/(m·K) · 400 m · 55 K = 264 mm
- 264 mm = 26,4 cm
Ergebnis:26,4 cm
3Ich kann Wärme und Temperatur unterscheiden und sagen, wohin die Wärme fließt.
MerkenWärme ist nicht Temperatur
Die Temperatur sagt, wie warm ein Körper ist.
Wärme ist Energie, die vom wärmeren zum kälteren Körper fließt – Kälte fließt nicht. Mehr Masse braucht mehr Wärme.
BeispielWohin fließt die Wärme?
Schritt für Schritt
- Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
- Milch hat 18 °C, Kühlschrank hat 4 °C.
- Also: Energie fließt von der Milch in die kalte Luft.
- Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
- Milch hat 18 °C, Kühlschrank hat 4 °C.
- Also: Energie fließt von der Milch in die kalte Luft.
AchtungWärme und Temperatur gleichgesetzt
0,2 kg und 2 kg Wasser, beide um 20 K erwärmt: gleich viel Wärme
Q = 4,2 kJ/(kg·K) · 2 kg · 20 K = 168 kJ, bei 0,2 kg nur 16,8 kJ
Die Temperatur sagt, wie warm etwas ist. Die Wärme hängt auch davon ab, wie viel Stoff warm wird.
ÜbenJetzt du
- ○7Eine Milchflasche mit 20 °C kommt in einen Kühlschrank mit 5 °C. Was geschieht?So fängst du an:Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
Lösung zeigen
- Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
- Milch hat 20 °C, Kühlschrank hat 5 °C.
- Also: Energie fließt von der Milch in die kalte Luft.
Ergebnis:Energie fließt von der Milch in die kalte Luft. - ●8Ein Eiswürfel mit −5 °C schwimmt in Limonade mit 18 °C. Was geschieht?
Lösung zeigen
- Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
- Limonade hat 18 °C, Eis hat −5 °C.
- Also: Energie fließt von der Limonade zum Eis.
Ergebnis:Energie fließt von der Limonade zum Eis. - ★9Eine Badewanne mit 100 kg Wasser hat 40 °C. Eine Tasse Tee mit 0,2 kg hat 70 °C. Beide kühlen auf 20 °C ab. Was gibt mehr Wärme ab?
Lösung zeigen
- Die Wärme hängt von der Masse und von der Abkühlung ab: Q = c · m · ΔT.
- Badewanne 100 kg und 20 K, Tee 0,2 kg und 50 K.
- Die Badewanne hat viel mehr Masse. Sie gibt mehr Wärme ab, obwohl sie kühler ist.
Ergebnis:die Badewanne
4Ich kann die Wärme mit Q = c · m · ΔT berechnen.
MerkenWärme berechnen
Die Wärme hängt vom Stoff, der Masse und der Erwärmung ab.
Es gilt Q = c · m · ΔT, die Masse in kg und die Erwärmung in K. Wasser braucht 4,2 kJ je Kilogramm und Kelvin.
BeispielWärme: Q = c · m · ΔT
Schritt für Schritt
- Q = c · m · ΔT
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 4 kg = 16,8 kJ/K
- Q = 16,8 kJ/K · 60 K = 1008 kJ
- Q = c · m · ΔT
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 4 kg = 16,8 kJ/K
- Q = 16,8 kJ/K · 60 K = 1008 kJ
AchtungMasse in Gramm statt Kilogramm
Q = 4,2 kJ/(kg·K) · 500 g · 10 K = 21.000 kJ
500 g = 0,5 kg, Q = 4,2 kJ/(kg·K) · 0,5 kg · 10 K = 21 kJ
Die Wärmekapazität gilt je Kilogramm. Rechne die Masse zuerst in Kilogramm um: 1000 g sind 1 kg.
ÜbenJetzt du
- ○104 kg Wasser werden um 20 K erwärmt (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Wie viel Wärme ist dafür nötig? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Q = c · m · ΔT
Lösung zeigen
- Q = c · m · ΔT
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 4 kg = 16,8 kJ/K
- Q = 16,8 kJ/K · 20 K = 336 kJ
Ergebnis:336 kJ - ●112,5 kg Wasser werden um 20 K erwärmt (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Wie viel Wärme ist dafür nötig? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Q = c · m · ΔT
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 2,5 kg = 10,5 kJ/K
- Q = 10,5 kJ/K · 20 K = 210 kJ
Ergebnis:210 kJ - ★12500 g Wasser werden von 18 °C auf 70 °C erwärmt (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Wie viel Wärme in kJ ist nötig? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Q = c · m · ΔT
- 500 g = 0,5 kg, ΔT = 70 °C − 18 °C = 52 K
- Q = 4,2 kJ/(kg·K) · 0,5 kg · 52 K = 109,2 kJ
Ergebnis:109,2 kJ
5Ich kann aus der Wärme die Erwärmung oder die Masse berechnen.
MerkenQ = c · m · ΔT umstellen
Die Formel ist eine Gleichung: ΔT = Q : (c · m) und m = Q : (c · ΔT).
Q und c müssen beide in kJ oder beide in J stehen.
BeispielErwärmung aus der Wärme
Schritt für Schritt
- ΔT = Q : (c · m)
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 0,5 kg = 2,1 kJ/K
- ΔT = 10,5 kJ : 2,1 kJ/K = 5 K
- ΔT = Q : (c · m)
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 0,5 kg = 2,1 kJ/K
- ΔT = 10,5 kJ : 2,1 kJ/K = 5 K
AchtungFormel falsch umgestellt
V = ρ · m
ρ = m : V | · V | : ρ → V = m : ρ
Stell die Formel wie eine Gleichung um: Auf beiden Seiten dasselbe tun, bis die gesuchte Größe allein steht.
ÜbenJetzt du
- ○134 kg Wasser nehmen 672 kJ Wärme auf (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Um wie viel Kelvin wird das Wasser wärmer? Berechne mit Einheit.So fängst du an:ΔT = Q : (c · m)
Lösung zeigen
- ΔT = Q : (c · m)
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 4 kg = 16,8 kJ/K
- ΔT = 672 kJ : 16,8 kJ/K = 40 K
Ergebnis:40 K - ●145 kg Wasser nehmen 630 kJ Wärme auf (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Um wie viel Kelvin wird das Wasser wärmer? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- ΔT = Q : (c · m)
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 5 kg = 21 kJ/K
- ΔT = 630 kJ : 21 kJ/K = 30 K
Ergebnis:30 K - ★15200 g Wasser mit 12 °C nehmen 21 kJ Wärme auf (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Welche Temperatur hat das Wasser danach? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- ΔT = Q : (c · m)
- 200 g = 0,2 kg, c · m = 0,84 kJ/K
- ΔT = 21 kJ : 0,84 kJ/K = 25 K
- ϑ = 12 °C + 25 K = 37 °C
Ergebnis:37 °C
6Ich kann Wärmeleitung, Wärmeströmung und Wärmestrahlung unterscheiden und Dämmung begründen.
MerkenDrei Wege der Wärme
Wärme fließt durch Leitung, Strömung oder Strahlung.
Bei der Strömung wandert der warme Stoff mit, Strahlung braucht keinen Stoff. Dämmung bremst den Fluss.
BeispielLeitung, Strömung, Strahlung
Schritt für Schritt
- Frag: Wandert der Stoff selbst mit? Dann ist es Strömung.
- Bleibt der Stoff, und berühren sich die Körper? Dann ist es Leitung.
- Ist gar kein Stoff dazwischen? Dann ist es Strahlung.
- Also: durch Strahlung, auch durch leeren Raum
- Frag: Wandert der Stoff selbst mit? Dann ist es Strömung.
- Bleibt der Stoff, und berühren sich die Körper? Dann ist es Leitung.
- Ist gar kein Stoff dazwischen? Dann ist es Strahlung.
- Also: durch Strahlung, auch durch leeren Raum
AchtungWärmetransport verwechselt
Die Sonne wärmt uns durch Wärmeleitung über die Luft.
Sonne → Erde durch fast leeren Raum: Wärmestrahlung
Leitung geht von Teilchen zu Teilchen, bei der Strömung wandert der warme Stoff selbst, Strahlung braucht gar keinen Stoff.
ÜbenJetzt du
- ○16Die Luft hat nur 12 °C, trotzdem wärmt die Sonne dein Gesicht. Zwischen Sonne und Erde ist fast leerer Raum. Erkläre: Wie kommt die Energie zu dir?So fängst du an:Frag: Wandert der Stoff selbst mit? Dann ist es Strömung.
Lösung zeigen
- Frag: Wandert der Stoff selbst mit? Dann ist es Strömung.
- Bleibt der Stoff, und berühren sich die Körper? Dann ist es Leitung.
- Ist gar kein Stoff dazwischen? Dann ist es Strahlung.
- Also: durch Strahlung, auch durch leeren Raum
Ergebnis:durch Strahlung, auch durch leeren Raum - ●17Ein Heizkörper mit 50 °C steht unter dem Fenster. Bald ist auch die Luft an der anderen Wand warm. Erkläre: Wie kommt die Energie dorthin?
Lösung zeigen
- Frag: Wandert der Stoff selbst mit? Dann ist es Strömung.
- Bleibt der Stoff, und berühren sich die Körper? Dann ist es Leitung.
- Ist gar kein Stoff dazwischen? Dann ist es Strahlung.
- Also: durch Strömung, der warme Stoff wandert
Ergebnis:durch Strömung, der warme Stoff wandert - ★18Tee mit 70 °C bleibt in einer Thermoskanne stundenlang heiß. Warum?
Lösung zeigen
- Dämmung ist keine Quelle: Sie erzeugt weder Wärme noch Kälte.
- Energie fließt vom Wärmeren zum Kälteren. Eine Dämmung bremst diesen Fluss.
- Vakuum und Spiegel bremsen jeden Weg der Wärme.
Ergebnis:Vakuum und Spiegel bremsen jeden Weg der Wärme.
7Ich kann Temperatur-Zeit-Diagramme beim Schmelzen und Sieden deuten.
MerkenSchmelzen und Sieden
Beim Schmelzen und Sieden bleibt die Temperatur gleich.
Die zugeführte Energie löst die Teilchen voneinander. Im Diagramm ist das ein waagerechtes Stück.
BeispielSchmelzen und Sieden im Diagramm
Schritt für Schritt
- Das Wasser wird im steigenden Stück zwischen den beiden waagerechten Stücken wärmer.
- Es beginnt bei 8 min und erreicht 100 °C bei 11 min.
- Dauer = 11 min − 8 min = 3 min
- Das Wasser wird im steigenden Stück zwischen den beiden waagerechten Stücken wärmer.
- Es beginnt bei 8 min und erreicht 100 °C bei 11 min.
- Dauer = 11 min − 8 min = 3 min
AchtungNoch einmal: Differenz vergessen
v = 60 m : 8 s (ab null gerechnet)
v = (60 m − 20 m) : (8 s − 4 s) = 10 m/s
Für die Steigung zählen die Änderungen: um wie viel der Weg in der Zeitspanne zunimmt. Rechne Endwert minus Anfangswert.
ÜbenJetzt du
- ○19Ein Stück Gletschereis wird gleichmäßig erwärmt. Das Diagramm zeigt die Temperatur, ein Kästchen ist eine Minute. Wie viele Minuten dauert das Schmelzen? Berechne mit Einheit.So fängst du an:Beim Schmelzen bleibt die Temperatur gleich: Das ist das waagerechte Stück bei 0 °C.
Lösung zeigen
- Beim Schmelzen bleibt die Temperatur gleich: Das ist das waagerechte Stück bei 0 °C.
- Es beginnt bei 3 min und endet bei 9 min.
- Dauer = 9 min − 3 min = 6 min
Ergebnis:6 min - ●20Eis wird gleichmäßig erwärmt, ein Kästchen ist eine Minute. Wie viele Minuten dauert es, das Schmelzwasser von 0 °C auf 100 °C zu erwärmen? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Das Wasser wird im steigenden Stück zwischen den beiden waagerechten Stücken wärmer.
- Es beginnt bei 5 min und erreicht 100 °C bei 8 min.
- Dauer = 8 min − 5 min = 3 min
Ergebnis:3 min - ★21Schnee wird mit einer Heizplatte erwärmt, die gleichmäßig 300 W abgibt. Wie viel Energie in kJ nimmt es beim Schmelzen auf? Lies die Zeit im Diagramm ab.
Lösung zeigen
- Geschmolzen wird im waagerechten Stück bei 0 °C.
- Es dauert von 3 min bis 9 min, also 6 min = 360 s.
- E = P · t = 300 W · 360 s = 108.000 J = 108 kJ
Ergebnis:108 kJ
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●22Wasser im Wasserkocher wird von 22 °C auf 95 °C erwärmt. Um wie viel Kelvin steigt die Temperatur? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- ΔT = Endtemperatur − Anfangstemperatur
- 95 − 22 = 73
- ΔT = 73 K
Ergebnis:73 K - ●23Ein Kupferrohr ist 5 m lang und wird um 10 K wärmer (α = 0,017 mm/(m·K)). Um wie viele Millimeter wird es länger? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Δl = α · l₀ · ΔT
- α · l₀ = 0,017 mm/(m·K) · 5 m = 0,085 mm/K
- Δl = 0,085 mm/K · 10 K = 0,85 mm
Ergebnis:0,85 mm - ●24Ein Messingrohr ist bei 15 °C genau 4 m lang (α = 0,018 mm/(m·K)). Wie viele Millimeter ist es bei 90 °C lang? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- l = l₀ + Δl
- Δl = 0,018 mm/(m·K) · 4 m · 75 K = 5,4 mm
- l₀ = 4 m = 4000 mm
- l = 4000 mm + 5,4 mm = 4005,4 mm
Ergebnis:4005,4 mm - ●25Eine Tasse Tee mit 80 °C steht in einem Zimmer mit 18 °C. Was geschieht?
Lösung zeigen
- Vergleiche die Temperaturen: Welcher Körper ist wärmer?
- Tee hat 80 °C, Luft hat 18 °C.
- Also: Energie fließt vom Tee in die Luft.
Ergebnis:Energie fließt vom Tee in die Luft. - ●26Ein Becher mit 0,5 kg Wasser braucht 63 kJ, um von 20 °C auf 50 °C zu kommen. Wie viel Wärme braucht ein Topf mit 2,5 kg Wasser dafür?
Lösung zeigen
- Gleiche Erwärmung: Die Wärme wächst mit der Masse.
- 2,5 kg : 0,5 kg = 5
- Q = 5 · 63 kJ = 315 kJ
Ergebnis:315 kJ - ●270,5 kg Wasser werden um 40 K erwärmt (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Wie viel Wärme ist dafür nötig? Berechne mit Einheit.
Lösung zeigen
- Q = c · m · ΔT
- c · m = 4,2 kJ/(kg·K) · 0,5 kg = 2,1 kJ/K
- Q = 2,1 kJ/K · 40 K = 84 kJ
Ergebnis:84 kJ
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Celsius und Kelvin
- Die Kelvin-Skala beginnt am absoluten Nullpunkt.
- Wärmeausdehnung
- Wird ein Stab wärmer, wird er länger.
- Wärme ist nicht Temperatur
- Die Temperatur sagt, wie warm ein Körper ist.
- Wärme berechnen
- Die Wärme hängt vom Stoff, der Masse und der Erwärmung ab.
- Q = c · m · ΔT umstellen
- Die Formel ist eine Gleichung: ΔT = Q : (c · m) und m = Q : (c · ΔT).
- Drei Wege der Wärme
- Wärme fließt durch Leitung, Strömung oder Strahlung.
- Schmelzen und Sieden
- Beim Schmelzen und Sieden bleibt die Temperatur gleich.
Achtung273 zu einem Temperaturunterschied addiert
von 20 °C auf 50 °C: ΔT = 30 + 273 = 303 K
von 20 °C auf 50 °C: ΔT = 30 K
Für einen Unterschied kommt keine 273 dazu. Ein Unterschied von 1 °C ist genau 1 K.
AchtungKälte fließt
Das Eis gibt Kälte an die Limonade ab.
Limonade 20 °C → Eis 0 °C: Die Energie fließt von der Limonade zum Eis.
Kälte ist nichts, was fließt. Energie fließt immer vom wärmeren zum kälteren Körper.
AchtungKilojoule und Joule verwechselt
Q = 4200 J/(kg·K) · 2 kg · 10 K = 84.000 kJ
Q = 84.000 J = 84 kJ
Kilo heißt tausend: 1 kJ sind 1000 J. Schau, ob c in J oder in kJ angegeben ist, und schreib die passende Einheit.
AchtungWärmekapazität des falschen Stoffs
Eisen erwärmen: Q = 4,2 kJ/(kg·K) · 1 kg · 10 K
Eisen erwärmen: Q = 0,45 kJ/(kg·K) · 1 kg · 10 K = 4,5 kJ
Jeder Stoff hat sein eigenes c. Nimm das c des Stoffs, der warm wird, und lass es nicht weg.
AchtungEinheit vergessen
ρ = 54 : 20 = 2,7
ρ = 54 g : 20 cm³ = 2,7 g/cm³
Deine Zahl stimmt – aber eine Größe ist Zahl und Einheit. Schreib die Einheit dazu.
AchtungDämmung als Wärme- oder Kältequelle
Die Jacke wärmt dich.
Körper 37 °C → Jacke → draußen 0 °C: Die Energie kommt vom Körper, die Jacke bremst nur den Fluss.
Eine Dämmung erzeugt weder Wärme noch Kälte. Sie bremst nur den Fluss der Energie vom Wärmeren zum Kälteren.
AchtungWaagerechtes Stück beim Schmelzen und Sieden falsch gedeutet
Beim Sieden steigt die Temperatur weiter, das Thermometer ist nur zu langsam.
Beim Sieden bleibt ϑ = 100 °C, die Energie trennt die Teilchen voneinander.
Beim Schmelzen und Sieden fließt weiter Energie zu, aber die Temperatur bleibt. Die Energie löst die Teilchen voneinander.
AchtungTeilchen mit den Eigenschaften des Stoffs
Beim Schmelzen werden die Teilchen weich.
fest → flüssig: Die Teilchen verlassen ihre festen Plätze. Die Teilchen selbst bleiben gleich.
Die Teilchen selbst ändern sich nie. Sie werden nicht weich, nicht größer und nicht nass – es ändern sich nur Abstand und Ordnung.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich kann Temperaturen in Grad Celsius und Kelvin angeben und Temperaturunterschiede berechnen.
28Ein Bügeleisen hat 120 °C. Gib die Temperatur in Kelvin an.Lösung zeigen
Ergebnis:393 KIch kann die Längenausdehnung beim Erwärmen berechnen.
29Eine Glasscheibe ist 3 m lang und wird um 20 K wärmer (α = 0,009 mm/(m·K)). Um wie viele Millimeter wird sie länger? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:0,54 mmIch kann Wärme und Temperatur unterscheiden und sagen, wohin die Wärme fließt.
30Ein Eiswürfel mit −3 °C schwimmt in Limonade mit 18 °C. Was geschieht?Lösung zeigen
Ergebnis:Energie fließt von der Limonade zum Eis.Ich kann die Wärme mit Q = c · m · ΔT berechnen.
311,5 kg Wasser werden um 30 K erwärmt (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Wie viel Wärme ist dafür nötig? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:189 kJIch kann aus der Wärme die Erwärmung oder die Masse berechnen.
324 kg Wasser nehmen 84 kJ Wärme auf (c = 4,2 kJ/(kg·K)). Um wie viel Kelvin wird das Wasser wärmer? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:5 KIch kann Wärmeleitung, Wärmeströmung und Wärmestrahlung unterscheiden und Dämmung begründen.
33Ein Metalllöffel steht in Tee mit 70 °C. Bald ist auch sein Griff warm. Erkläre: Wie kommt die Energie zum Griff?Lösung zeigen
Ergebnis:durch Leitung, von Teilchen zu TeilchenIch kann Temperatur-Zeit-Diagramme beim Schmelzen und Sieden deuten.
34Schnee wird gleichmäßig erwärmt, ein Kästchen ist eine Minute. Wie viele Minuten dauert es, das Schmelzwasser von 0 °C auf 100 °C zu erwärmen? Berechne mit Einheit.Lösung zeigen
Ergebnis:3 min
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Gleichung
- zwei Rechnungen, die gleich viel wert sind
Wie es zusammenhängt
Das brauchst du vorher: Rationale Zahlen, Zuordnungen
Lösungen
- 353 K
- 358 K
- 4 °C
- 2,88 mm
- 1,2 mm
- 26,4 cm
- Energie fließt von der Milch in die kalte Luft.
- Energie fließt von der Limonade zum Eis.
- die Badewanne
- 336 kJ
- 210 kJ
- 109,2 kJ
- 40 K
- 30 K
- 37 °C
- durch Strahlung, auch durch leeren Raum
- durch Strömung, der warme Stoff wandert
- Vakuum und Spiegel bremsen jeden Weg der Wärme.
- 6 min
- 3 min
- 108 kJ
- 73 K
- 0,85 mm
- 4005,4 mm
- Energie fließt vom Tee in die Luft.
- 315 kJ
- 84 kJ
- 393 K
- 0,54 mm
- Energie fließt von der Limonade zum Eis.
- 189 kJ
- 5 K
- durch Leitung, von Teilchen zu Teilchen
- 3 min