P= 500W m= 0,5kg t= 100s ΔT= 50°C - 20°C= 30°C cw=? P=W/t W= Pt = 500W * 100s = 50000 J W= cw m ΔT cw= W / m ΔT = 50000 J / 0,5kg * 30°C = ok. 3333,33 J/kg°C
[latex] P = 500 W = 500 J/s t = 100 s m = 0,5 kg T_1 = 20 C T_2 = 50 C Delta T = 50 C - 20 C = 30 C c_w = ? P = W / t W = P * t bilans cieplny : W = Q P*t = m * c_w *Delta T c_w = frac{P * t }{m*Delta T } c_w = frac{500 frac{J}{s} *100 s}{0,5 kg *30 C } c_w = 3333,3 frac{J}{kg*C} [/latex] Jeżeli tą cieczą jest woda to cw powinno wyjść około 4200 J/kg * C . Jednak jeżeli to są pomiary doświadczalne to należy wziąć pod uwagę straty energii na ogrzanie naczynia , w którym jest zanurzona grzałka , na ogrzanie otoczenia i dlatego cw nie wychodzi dokładnie jak podane w tabelach.