lämpö, lämmitys ja lämpöenergia
lämpöenergia Lämmitys lämpö käyttämällä lämpöenergiaa
muista – lämpö ei ole energian muoto
”on kuuma päivä keväälle, voit todella tuntea lämmön! Toivottavasti ilmastointilaite toimii tänä kesänä, sillä lämmitysjärjestelmä ei toiminut tänä talvena ja minulla oli todella kylmä. Jouduin pitämään lämpöastioita koulussa vain pysyäkseni lämpimänä!”
näin arkielämässä käytetään yleensä sanoja kuuma, kylmä ja lämmitys ja lämpö. Tieteessä meidän on kuitenkin oltava tarkempia kielellämme saadaksemme käsiinsä lämpö -, lämmitys-ja lämpöenergian käsitteet, joita tiedemiehet ymmärtävät. Älä huoli, normaali kieli on melko lähellä, sinun täytyy vain olla varovainen, miten kutakin sanaa käytetään.
lämpöenergia
lämpöenergia on kappaleen energiaa sen lämpötilasta johtuen. Jos olet kuuma, koska olet ollut auringossa, niin tieteellisesti olet lisännyt lämpöenergiaa. Tämä energia kappaleen tai kappaleen sisällä sisältää atomien ja molekyylien värähtelyistä ja liikkeistä syntyvää liike-energiaa sekä kappaleen tilaan (kiinteään, nestemäiseen tai kaasuun) liittyvää potentiaalienergiaa. Lyhyesti kaikki energia, joka on lämpötilasta riippuvainen.
lämpöenergia ja lämpötila
kun jokin on kylmää, sillä on vähemmän lämpöenergiaa kuin kuumassa, mutta lämpöenergia ei ole lämpötilaa! Lämpötila on kappaleen hiukkasten keskimääräisen liike-energian mitta. Lämpöenergia on koko kehon lämpöenergiaa. Tässä otetaan huomioon kappaleen lämpötila, materiaalin tyyppi ja massa. Esimerkiksi 100kg: n massaisen teräskimpun lämpöenergia on kaksinkertainen 50kg: n teräskappaleen lämpöenergiaan verrattuna, jos niiden keskilämpötilat ovat samat. Lämpöenergia on lämpötilan, materiaalin tyypin ja massan funktio.
lämpöenergia riippuu myös siitä, millaisesta materiaalista kappale on tehty. Jotkut aineet, kuten vesi, vaativat paljon enemmän energiaa lämmittää kuin toiset kuten rasvaa. Tämän mitta tunnetaan nimellä ”lämpökapasiteetti”. Aineen lämpökapasiteetti on energia, joka tarvitaan aineen 1 gramman lämmittämiseen 1°C: lla.
Lämmitys
lämmitys on prosessi, jossa energiaa siirretään kappaleesta toiseen kappaleiden välisen lämpötilaeron vuoksi. Lämmitys voi tapahtua johtumisen, konvektion ja säteilyn avulla. Esimerkiksi kun joku istuu ulkona auringonpaisteessa, hänelle tehdään lämmitysprosessi, joka lisää heidän lämpöenergiaansa. Kolme prosessia lämpöenergian siirto käsitellään yksityiskohtaisesti aihe-Lämmitys.
Heat
lämpö on se energiamäärä, joka on siirtynyt lämmityksen aikana. Jos olet ulkona auringossa tunnin 5 minuutin sijaan, sinua lämmitetään pidempään ja kehosi on lisännyt lämpöenergiaansa enemmän. Sinulle siirretyn energian määrä, lämpö, on suurempi.
käyttämällä lämpöenergiaa
tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten lämpöenergiaa voidaan kuvata:
- kehosi muuntaa syömäsi ruoan sisältämän potentiaalienergian lämpöenergiaksi, joka pitää kehomme 37,5°C: ssa.
- päivälämpötila nousee yleensä auringon säteilyenergian absorboituessa ilmakehään lisäämällä ilman lämpöenergiaa.
|
|
muista – lämpö ei ole energian muoto
sanan ”lämpö” oikeat käyttötavat ovat:
- verbinä, joka kuvaa
- energian siirtymistä kappaleesta toiseen lämpötilaeron vuoksi. esim.
” lämmitä vettä teetä varten, Ole hyvä.”
” you ’ re cold, sit by the fire and heat yourself up a bit.”
- substantiivina, joka kuvaa lämmityksen aikana siirtyneen energian määrää.
” istumalla tulen viereen pystyin tuntemaan kuumuuden.”
- energian siirtymistä kappaleesta toiseen lämpötilaeron vuoksi. esim.
tekijänoikeudet omistaa Victorian osavaltio (Department of Education and Early Childhood Development). Käytetään luvalla. |