Похожие презентации:
Тепловые явления
1.
Тепловые явленияОсновным источник энергии для нашей планеты является Солнце. Энергии такого мощного
теплового агрегата лежит в основе всех физических явлений, происходящих на поверхности и в
атмосфере Земли. Охлаждение, нагревание, кипение, испарение, конденсация – это всего
некоторые доказательства того, что солнечные явления происходят вокруг нас. Никакие
процессы в природе не могут происходит самостоятельно, поэтому все в нашем мире
взаимосвязано.
Многие древние философы изучали огонь и связанную с ним теплоту как одну из природных
стихий, которая вместе с водой, землей и воздухом является началом для всего живого.
Параллельно с такими учениями предпринимались попытки соединить теплоту с движением
элементарных частиц, которые при соударении тел начинали нагреваться.
Любые тепловые явления формируются посредством получения тепла от внешних родников в
виде огня, воды, Солнца и так далее. Для дальнейшего правильного понимания того, что собой
представляют тепловые явления, нужно дать определение теплоты.
2.
Теплота – особое энергетическое свойство теплообмена, котороеопределяет количество отдаваемой или получаемой энергии при
взаимодействии тел.
Количественно ее можно обозначить коэффициентом температуры: чем
она выше, тем большей энергией обладает определенное тело.
Ученые выделяют три способа
передачи теплоты: конвекция;
теплопроводн
ость;
излучение.
В процессе постоянной взаимосвязи физических тел друг с другом
происходит систематическая передача тепла от горячего к холодному
элементу. Этот процесс в науке называется теплопередачей, но все
тепловые процессы обладают не только этим показателем, но и таким
понятием, как теплопроводность.
Тепловые процессы
Движение молекул в тепловом аспекте никогда не прекращается, так
как любой тело характеризуется определенной внутренней энергией.
Данный коэффициент напрямую зависит от температуры изучаемого
вещества, агрегатного состояния тела и других физических моментов,
самостоятельно функционирующих посредством механического
движения.
Определение 2
Изменение внутренней активности тела без совершения
указанной работы называется теплопередачей.
Этот процесс всегда происходит в направлении от тела с более
высокой температурой к элементу с низкой температурой.
Тепловые процессы – вариация тепловых явлений, при которых
кардинально видоизменяется уровень температуры веществ и тел, а
также вероятно трансформация их агрегатных состояний.
К тепловым процессам
3.
земле обладает конкретной субстанцией, аналогичной по составу жидкости,выполняющей роль, которую в нынешнем представлении решает теплота. Но от
необычной идеи теплорода отказались только после того, как была озвучена
концепция появления тепловых процессов.
Количество теплоты
Совокупный коэффициент теплопроводности считается мерой возможности
любой конструкции здания (например, стены) пропускать определенный поток
солнечного света и тепла.
Этот показатель представляет собой комбинированную тепловую величину, которая
состоит из всех материалов построения с учетом важных промежутков в воздушном
пространстве.
Исследовать тепловой режим сооружений и проектировать качественное отопление
невозможно без понимания сущности природы тепла и механизмов его
правильного переноса.
Исследователи основывают свою работы на таких двух основных вида
измерения тепловых процессов:
количественны
й;
качественный.
Таким образом, коэффициент теплоты характеризуется количество подвод и
тепловых элементов, которые способны вызывать охлаждение или нагревание воды
при определенном атмосферном давлении. В качестве основного материалов
работе используется вода благодаря своей общедоступности. Значение этих условий
заключается в том, что производство тепла требует денежных ресурсов. Стоимость
напрямую зависит от расхода тепловых процессов и от плотности потока потерь из
строения в окружающую среду.
Размер теплового потока пропорционален разности температур между
помещением и источником тепла. Таким образом, тепло может покинуть здание
значительно быстрее в пасмурный день, чем в умеренный. Это предполагает, что
при возведении нового сооружения необходимо учитывать все средства для
поддержания постоянной нормальной температуры.
Практическое применение
Теперь возможно более тщательно рассмотреть практическое использование ранее
введенных определений. Так, теплопроводность предоставляет теплообмен между
физическими телами и внутри самого исследуемого материала. Высокие
показатели этого критерия свойственны металлам, которые позволяет осуществить
необходимый подвод тепла к готовящимся продуктам. Однако и материалы с
низкой теплоотдачей находят свое активное применение, выступая в роли
теплоизоляторов для препятствия потере тепла.
4.
Систематические потоки горячего воздуха от радиатора или системыотопления в квартире. От нагретого обогревателя будет обязательно
исходить поток теплого воздуха, осуществляя полноценный обогрев
помещения.
Указанный способ обмена теплом называется конвекцией, благодаря
которой теплопередача происходит путем потоков жидкости или газа.
Все происходящее на Земле тепловые явления непосредственно связаны
с излучением нашего главного источника - Солнца.
В связи с этим, можно определить еще один метод теплопередачи –
тепловое регулярное излучение, которое обуславливается мощным
электромагнитным излучением нагретого вещества. Именно таким
образом Солнце обогревает нашу планету.
Стоит отметить, что тепловые явления, бесспорно, играют важную роль
в жизни каждого человека, животных и растений. Изменение
температуры воздуха на 2030° С при смене времени года будет
видоизменять все вокруг нас. От температурного режима окружающей
среды зависит возможность нормальной жизни на Земле. Люди за весь
период истории смогли получить относительную независимости от
природных факторов после того, как научились добывать и
поддерживать огонь.
Тогда это считалось самым великим открытием, которое было сделано
на заре развития современного общества. История эволюции
представлений о сути природы тепловых явлений можно назвать
хорошим пример того, каким противоречивым и многогранным путем
постигают научную истину. Первые успехи в данной сфере науки
относятся к началу XVII столетия, когда миру был представлен
термометр, а следом появился шанс количественного изучения
тепловых процессов и принципов макросистем.