1. ábra. Az aerogél egyfajta szigetelőanyag, ami azt jelenti, hogy nagyon ellenáll a hő vezetés útján történő áramlásának.

A hő a hőmérsékletkülönbség által okozott hőenergia átadása. Ezt a hőmérsékletkülönbséget hőmérsékletgradiensnek is nevezik. Mivel a hő energiamozgás, ezért az energiával azonos mértékegységben mérjük: joule (J). Azt is meg kell jegyezni, hogy a munka és a hő szorosan összefügg (további információkért lásd: hő vs. munka).

Megjegyzés:

  • A hő és a hőmérséklet nem ugyanaz. Az okok magyarázatáért lásd: hő vs. hőmérséklet.

A termodinamika második törvénye bizonyítja, hogy a hő mindig spontán módon áramlik magasabb hőmérsékletről alacsonyabb hőmérsékletre. Ezt az energiaáramlást egy hőmotor hasznosítani tudja, hogy hasznos munkát végezzen. A hőszivattyúk is képesek a hőenergiát visszafelé (hidegből melegbe) áramoltatni, de ezekhez energiabevitelre van szükség.

A hőátadás módszerei

Három hőátadási mechanizmus létezik:

  • A vezetés egymáshoz érő tárgyak között történik. A kis részecskék közötti ütközések lehetővé teszik, hogy a gyorsan mozgó vagy rezgő részecskék mikroszkopikus mozgási energiájuk egy részét átadják a lassabb részecskéknek.
  • A konvekció a mozgó folyadékok által okozott hőátadás. Egy folyadékban a részecskék összekeveredhetnek, gyorsabban mozoghatnak és szétterjedhetnek, így osztva szét hőenergiájukat. A konvekcióra példa a fűtés szellőzőnyílásából kiáramló meleg levegő, amely körbeáramlik egy hűvös szobában.
  • A sugárzás anyagmozgás nélkül történik. A hősugárzás a mozgó részecskék által kibocsátott elektromágneses hullámokból áll. Ezeket a hullámokat az anyagok is elnyelhetik. A mikrohullámú sütők sugárzás útján működnek, és a Föld teljes felszínét a Nap napsugárzása melegíti.

A hőmozgással kapcsolatos általános információkért lásd a hőátadási mechanizmusokat.

További olvasmányok

  • Hő vs. hőmérséklet
  • Hőegyensúly
  • A termodinamika második törvénye
  • Vezetés
  • Konvekció
  • Sugárzás
  • Vagy fedezz fel egy véletlenszerű oldalt
  1. Wikimedia Commons. (2015. július 30.). Aerogél . Elérhető: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aerogel_matches.jpg
  2. R. Chabay és B. Sherwood, “Fundamental Limitations on Efficiency,” in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, ch.13, sec.7, pp. 534
  3. Hyperphysics, Heat Transfer , Available: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heatra.html
  4. R. Chabay and B. Sherwood, “Energy and Momentum in Radiation,” in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, ch.24, sec.5, pp. 1002-1003

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.