• Закон Джоуля - Ленца
Количество теплоты, выделяемое в проводнике при прохождении электрического тока \((\text{Дж})\):
$$Q={U}\cdot{q}$$
$$Q={U}\cdot{I}\cdot{t}$$
$$Q={I}^{2} \cdot R \cdot t$$
$$Q=\frac{{U}^{2}}{R} \cdot t$$
$$Q={P}\cdot{t}$$
• Количество теплоты при теплопередаче \((\text{Дж})\):
$$Q={c}\cdot{m}\cdot{\Delta t}$$
• Количество теплоты при сгорании \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\text{сг}}={q}\cdot{m}$$
• Количество теплоты при плавлении | кристаллизации \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\text{пл}}={L}\cdot{m}$$
• Количество теплоты при испарении | конденсации \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\text{пар}}={r}\cdot{m}$$• Количество теплоты отданное нагревателем \((\text{Дж})\):
$$\eta =1- \frac{{Q}_{2}}{{Q}_{1}} \Rightarrow {Q}_{1} = \frac{{Q}_{2}}{1- \eta}$$
• Количество теплоты полученное охладителем \((\text{Дж})\):
$$\eta =1- \frac{{Q}_{2}}{{Q}_{1}} \Rightarrow {Q}_{2} = {{Q}_{1}}\cdot{(1- \eta)}$$
• Световая энергия \((\text{Дж})\):
$${Q}_{\upsilon}=\Phi \cdot t$$