РУҚА
Задание № 20 · ОГЭ

Удельная теплота плавления

Энергия, необходимая для плавления вещества
2 мин чтенияСложность: Обновлено 27 сентября 2026

Удельная теплота плавления показывает, какое количество теплоты нужно сообщить 1 кг вещества, чтобы расплавить его при температуре плавления, не изменяя температуру.

Удельная теплота плавления
Удельная теплота плавления — физическая величина, равная количеству теплоты, необходимому для плавления вещества массой 1 кг при температуре плавления. Обозначается \(\lambda\) и измеряется в джоулях на килограмм (Дж/кг).
\(Q\)
количество теплоты
Дж
\(m\)
масса вещества
кг
\(\lambda\)
удельная теплота плавления
Дж/кг

Формула

При плавлении кристаллического вещества при постоянной температуре количество теплоты определяется произведением массы вещества на его удельную теплоту плавления:

\[Q = \lambda m\]

Из формулы также можно найти удельную теплоту плавления: \(\lambda = \frac{Q}{m}\). Чем больше значение \(\lambda\), тем больше энергии требуется для плавления 1 кг вещества. Плавление является одним из фазовых переходов.

№
Пример

Чтобы расплавить 2 кг льда при температуре плавления, нужно затратить \(Q = 3{,}4 \cdot 10^5\,\text{Дж/кг} \cdot 2\,\text{кг} = 6{,}8 \cdot 10^5\,\text{Дж}\). Во время плавления температура льда и образующейся воды остаётся постоянной.

!
Не путайте

Удельная теплота плавления относится только к самому плавлению при температуре плавления. Если вещество сначала нагревают до этой температуры, теплота на нагревание рассчитывается отдельно: \(Q = cm\Delta t\). Полный процесс рассматривается в теме нагревания и плавления вещества. При обратном процессе, кристаллизации, выделяется такое же количество теплоты по модулю.

Проверьте себя

Как изменится количество теплоты для плавления, если массу вещества увеличить в 3 раза?

Главное за минуту

Главное

  • Удельная теплота плавления \(\lambda\) — теплота для плавления 1 кг вещества при температуре плавления.
  • Основная формула: \(Q = \lambda m\); единица измерения — Дж/кг.
  • При плавлении температура вещества не меняется, а подведённая энергия расходуется на изменение его состояния.