Teplo
Teplo je přenos tepelné energie způsobený rozdílem teplot. Tento teplotní rozdíl se také nazývá teplotní gradient. Protože teplo je pohyb energie, měří se ve stejných jednotkách jako energie: v joulech (J). Je třeba také poznamenat, že práce a teplo spolu úzce souvisejí (více informací naleznete v části teplo vs. práce).
Poznámka:
- Teplo a teplota nejsou totéž. Vysvětlení proč najdete na stránce teplo vs. teplota.
Druhý termodynamický zákon dokazuje, že teplo bude vždy samovolně proudit z vyšších teplot do nižších. Tento tok energie lze využít pomocí tepelného motoru k vykonání užitečné práce. Tepelná čerpadla mohou také přinutit tepelnou energii ke zpětnému toku (od studeného k teplému), ale ta vyžadují dodání energie.
Metody přenosu tepla
Existují tři mechanismy přenosu tepla:
- Vedení probíhá mezi předměty, které se vzájemně dotýkají. Srážky mezi malými částicemi umožňují rychle se pohybujícím nebo vibrujícím částicím předat část své mikroskopické kinetické energie pomalejším částicím.
- Konvekce je přenos tepla způsobený pohybem tekutin. V kapalině se částice mohou míchat, pohybovat se rychleji a rozptylovat se, čímž se rozděluje jejich tepelná energie. Příkladem konvekce je teplý vzduch, který vychází z ventilace topení a proudí kolem chladné místnosti.
- Záření probíhá bez pohybu hmoty. Tepelné záření je tvořeno elektromagnetickým vlněním, které vyzařují pohybující se částice. Tyto vlny mohou být také pohlcovány materiály. Mikrovlnné trouby pracují na principu záření a celý povrch Země je ohříván slunečním zářením.
Obecné informace o tom, jak se teplo pohybuje, najdete v části Mechanismy přenosu tepla.
Pro další čtení
- Teplo vs. teplota
- Tepelná rovnováha
- Druhý termodynamický zákon
- Kondukce
- Konvekce
- Sálání
- Nebo prozkoumejte náhodnou stránku
- Wikimedia Commons. (30. července 2015). Aerogel . Dostupné: : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aerogel_matches.jpg
- R. Chabay a B. Sherwood, „Fundamental Limitations on Efficiency,“ in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, kap. 13, odd. 7, str. 534
- Hyperphysics, Heat Transfer , Dostupné: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heatra.html
- R. Chabay and B. Sherwood, „Energy and Momentum in Radiation,“ in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, kap.24, odd.5, str. 1002-1003