Teplo

Obrázek 1. Aerogel je typem izolačního materiálu, což znamená, že je velmi odolný proti proudění tepla vedením.

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
  1. Wikimedia Commons. (30. července 2015). Aerogel . Dostupné: : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aerogel_matches.jpg
  2. R. Chabay a B. Sherwood, „Fundamental Limitations on Efficiency,“ in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, kap. 13, odd. 7, str. 534
  3. Hyperphysics, Heat Transfer , Dostupné: 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, kap.24, odd.5, str. 1002-1003

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.