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$解:(1) 金属块放出的热量$
$ Q_{放}=c_{金属}m(t_{1}-t)=0.875×10^{3}J/(kg\cdot^{\circ}C)×$
$2kg×(90^{\circ}C - 40^{\circ}C)=8.75×10^{4}J $。
$(2) 水吸收的热量$
$ Q_{吸}=c_{水}m_{水}(t - t_{2})=4.2×10^{3}J/(kg\cdot^{\circ}C)×$
$5kg×(40^{\circ}C - 38^{\circ}C)=4.2×10^{4}J $。
$(3) 由以上计算可知,金属块放出的热量大于$
$水吸收的热量;造成这一现象的原因可能是$
$在热传递过程中有很大一部分热量散发到空$
$气中,造成了热量的损失。$
A
D
变低
A
10000
不变
75
解:(1)汽车的速度$v = \frac{s}{t} = \frac{2.7\ km}{\frac{2}{60}\ h} = 81\ km/h = 22.5\ m/s,$汽车牵引力的功率$P = 81\ kW = 8.1\times10^{4}\ W,$由$P = Fv$可得,汽车的牵引力$F = \frac{P}{v} = \frac{8.1\times10^{4}\ W}{22.5\ m/s} = 3600\ N,$汽车沿平直公路匀速行驶,受力平衡,则汽车在行驶过程中受到的阻力$f = F = 3600\ N。$
(2)汽车牵引力做的功$W = Fs = 3600\ N\times2.7\times10^{3}\ m = 9.72\times10^{6}\ J,$由$\eta = \frac{W}{Q_{放}}\times100\%$可得,该过程中消耗的氢气完全燃烧放出的热量$Q_{放} = \frac{W}{\eta} = \frac{9.72\times10^{6}\ J}{40\%} = 2.43\times10^{7}\ J,$由$Q_{放} = mq$可得,该过程中消耗氢气的质量$m = \frac{Q_{放}}{q_{氢气}} = \frac{2.43\times10^{7}\ J}{1.4\times10^{8}\ J/kg} \approx 0.17\ kg。$