Hő
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
- Wikimedia Commons. (2015. július 30.). Aerogél . Elérhető: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aerogel_matches.jpg
- R. Chabay és B. Sherwood, “Fundamental Limitations on Efficiency,” in Matter & Interactions, 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011, ch.13, sec.7, pp. 534
- Hyperphysics, Heat Transfer , Available: 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, ch.24, sec.5, pp. 1002-1003