Termiskā parādības - tie ir mums visapkārt

click fraud protection

enerģijas avots uz Zemes - Saule.Saules enerģija ir pamats daudzu parādību, kas rodas pie virsmas un atmosfērā planētas.Apkure, dzesēšana, iztvaikošana, vārot, kondensācija - daži piemēri, no kuriem termiskās parādības notiek ap mums.

neviens process pats par sevi nenotiek.Katram no viņiem ir savs avots un mehānismu īstenošanu.Jebkuras termiskās parādības dabā dēļ iegūt siltumu no ārējiem avotiem.Šāds avots var būt ne tikai saule - uguns arī veiksmīgi tikt galā ar šo lomu.

Par turpmāku izpratni par to, kas ir siltuma parādības, ir nepieciešams definēt siltumu.Siltums - enerģijas pārneses raksturlielumi, citiem vārdiem sakot, cik daudz enerģijas maksā (saņem) iestāde vai sistēma mijiedarbības laikā.Kvantitatīvi, to var raksturot ar temperatūras: jo lielāks tas ir, jo vairāk siltuma (enerģijas) ir devis ķermeni.

procesā mijiedarbības struktūru ar otru ir siltuma nodošana no karsta uz aukstu ķermeni, t. E. ķermeņa ar lielāku enerģiju uz ķermeņa ar mazāk enerģijas.Šis process ir pazīstams kā termiskās ierīces.Kā, piemēram, uzskatu, ka verdošu ūdeni ielej vārglāzē.Pēc kāda laika, stikls kļūst karsti, ti. E. Bija process siltuma pārnešanai no karsta ūdens auksta stikla.

Tomēr termiskās parādības raksturo ne tikai siltuma nodošanu, bet arī terminu, piemēram, siltuma vadītspēju.Ko tas nozīmē, to var izskaidrot ar piemēru.Ja jūs nodot pannu uz uguns, tā rokturis, lai gan nav saskarē ar uguni, tā uzsilst tāpat kā pārējās pannas.Šis apkure nodrošina siltuma vadītspēju.Apkure tiek nodrošināta vienā vietā, un pēc tam sasilda visu ķermeni.Vai nav apsildāmi - tas atkarīgs no tā, vai tas ir siltuma vadītspēja.Ja siltumvadītspējas organismā ir augsts, siltums ir viegli pārsūtīt no vienas nodaļas uz citu, ja siltumvadītspēja ir zema, siltuma nodošana nenotiek.

Pirms Advent koncepcijas siltuma fiziķis termiskās parādības izskaidrot, izmantojot jēdzienu "kaloriju".Es uzskatu, ka katram viela ir zināma viela līdzīgs šķidrums veikt uzdevumus, kas mūsdienu pārstāvniecībā atrisina siltumu.Bet ideja par kaloriju samazinājās pēc formulēja jēdzienu siltumu.

tagad var apsvērt sīkāk praktisko piemērošanu iepriekš ievadīto definīciju.Tādējādi, siltumvadītspēja ļauj siltuma nodošanu starp iestādēm un materiāla iekšpusē.Augstas siltuma vadītspēja raksturīga metāliem.Par ēdieniem, pot ir labs, t. Lai. Ļauj siltumu sagatavojot pārtiku.Tomēr materiāli ar zemu siltuma vadītspēju arī atrod savu pieteikumu.Tie darbojas kā siltuma izolators, novēršot siltuma zudumus - piemēram, būvniecības laikā.Caur materiālu izmantošanu ar zemu siltuma vadītspēju, tiek nodrošināts ar komfortablu dzīves apstākļu mājām.

Tomēr iepriekš minētās metodes ir ne tikai siltuma pārnesi.Pastāv arī iespēja nodot siltumu bez tieša kontakta tālr.Kā piemēru - plūsmas siltu gaisu no sildītāja vai radiatoru apkures sistēmu dzīvoklī.Runājot par karsēšanu (sildītāja, radiators) nāk plūsmu siltu gaisu, veicot apkures telpā.Šāda metode no siltuma apmaiņas sauc konvekcijas.Šajā gadījumā siltuma pārneses tiek veikta šķidruma plūsmu.

Ja mēs atceramies, ka siltuma parādības, kas rodas pasaulē, kas saistīti ar saules starojumu, tad tur ir vēl viens veids, kā sildīt - siltuma starojumu.To izraisa elektromagnētisko starojumu apsildāmu organismā.Tas ir kā saule silda Zemi.

Materiālajā uzskatīts dažādu termisko parādību, ko to izcelsmes avota un mehānismiem, ar kuriem viņi rodas aprakstītajiem.Par praktisko pielietojumu termisko parādības ikdienas praksē problēmas.