, corso meccanica.docx, 71310_zadanie_Meccanica tecnica (Parti di macchine) TM DKR 16 r_k, Meccanica teorica.docx, 020804 Corso di lezioni di fisica meccanica 2009.pdf, meccanica applicata.docx, 2 Applicata .

11. Quale tipo di trasferimento di calore non è accompagnato dal discorso trasferito?


  1. nessuna convezione;

  2. mancanza di conduttività termica;

  3. Solo pochi cambiamenti

12. Cos'è il cosiddetto shock termico?


  1. ordinamento di un gran numero di molecole;

  2. crash senza tasti ininterrotto grande quantità molecole;

  3. flusso rettilineo di una molecola rigida.

17. Quale delle seguenti opzioni è migliore per aumentare l'energia interna?


  1. l'energia che il corpo trasporta come successore della sua struttura;

  2. energia, che è determinata dalle posizioni dei corpi che interagiscono, o parti di uno stesso corpo;

  3. l'energia del flusso e l'interazione delle particelle che compongono il corpo.

13. Quali quantità fisiche contiene l'energia interna del corpo?


  1. dall'altezza dal suolo e dalla velocità;

  2. a seconda della temperatura e della massa corporea.

14. In quale stato del discorso la convezione procede più velocemente (per tutte le nostre menti)?


  1. in rari casi;

  2. y solido;

  3. simile al gas.

15. Che tipo di collasso di molecole e atomi allo stato solido è chiamato termico?


  1. sgretolamento senza fretta di particelle in diverse direzioni con diverse levigatezza;

  2. sgretolamento senza fretta di particelle in direzioni diverse con la stessa fluidità alla stessa temperatura;

  3. ordinamento delle particelle in base alla velocità, alla temperatura proporzionale;

  4. il flusso collassante di particelle in direzioni diverse per le posizioni di canto di parti uguali.

16. In quale delle seguenti fasi l'energia viene trasferita al corpo principalmente attraverso la conduttività termica?


  1. persone che si scaldano con la ricchezza;

  2. con sabbia calda finché non è abbastanza bianca da livellare;

  3. persone appassionate di corsa.

17. La base della struttura delle membrane biologiche dovrebbe essere:


  1. palla di proteine;

  2. nei carboidrati;

  3. sfera sotterranea di fosfolipidi;

  4. aminoacidi;

  5. doppia elica del DNA.

18. Per eliminare la differenza di potenziale transmembrana è necessario e sufficiente:


  1. la presenza di penetrazione vibrazionale della membrana;

  2. variazione nella concentrazione di ioni sul lato offensivo della membrana;

  3. la presenza di penetrazione selettiva e variabilità delle concentrazioni di ioni su entrambi i lati della membrana;

  4. comparsa di autoprocessi;

  5. maggiore penetrazione degli ioni

19. È supportato il trasporto attivo di ioni. . .


  1. energia di idrolisi dei legami macroergici dell'ATP;

  2. processi di diffusione degli ioni attraverso le membrane;

  3. trasferimento di ioni attraverso la membrana attraverso la partecipazione di molecole trasportatrici;

  4. diffusione laterale delle molecole vicino alla membrana;

  5. elettrodiffusione degli ioni.

20. L’amore di Nernst per il potenziale lo dimostra con calma. . .


  1. il potenziale di calma deriva dal trasporto attivo;

  2. il trasferimento degli ioni è determinato dall'irregolarità della loro distribuzione (gradiente di concentrazione) e dall'afflusso del campo elettrico (gradiente di potenziale elettrico);

  3. il ruolo principale del potenziale vaccinico è quello di impartire con calma ioni potassio;

  4. le membrane soffrono di penetrazione vibrazionale;

  5. Il coefficiente di penetrazione delle resine attraverso la membrana è determinato dalla loro friabilità.

21. Poiché la membrana è permeabile solo agli ioni potassio, l'equazione di Goldman-Hodgkin-Katz viene trasformata in un'equazione. . .


  1. Nernst per gli ioni potassio;

  2. Nernst per gli ioni sodio;

  3. Fica per la diffusione degli ioni potassio.
  1. . Quale distribuzione transmembrana degli ioni K⁺ e Na⁺ è caratteristica per lo sviluppo iniziale del potenziale d'azione?


    1. penetrazione più attiva degli ioni K⁺ nel centro della pelle;

    2. penetrazione più attiva degli ioni Na⁺ nella pelle;

    3. attivo vykid ioniv K⁺ iz klitini;

    4. escrezione attiva di ioni Na⁺ dai tessuti.
  1. Di che segno è la differenza di potenziale tra la superficie interna ed esterna delle membrane cellulari?


    1. positivo;

    2. negativo;

    3. la differenza di potenziale è pari a zero.

Trasferimento di calore– questo è un metodo per cambiare l’energia interna del corpo trasferendo energia da una parte del corpo all’altra, o da un corpo all’altro senza cambiare il lavoro. Sembra così tipi di trasferimento di calore: conducibilità termica, convezione e vibrazione.

Conduttività termica

Conduttività termica- Questo è il processo di trasferimento di energia da un corpo all'altro o da una parte del corpo all'altra a causa del collasso termico delle particelle. È importante che durante la conduttività termica non vi sia movimento del corpo, da un corpo all'altro o da una parte all'altra del corpo, l'energia viene trasferita.

Materiali diversi hanno una conduttività termica diversa. Se metti un pezzo di ghiaccio sul fondo della provetta, riempita d'acqua, e metti l'estremità superiore sopra metà del bagno alcolico, dopo dieci ore l'acqua nella parte superiore della provetta bollirà e il il ghiaccio non si dissolverà. Ebbene, l'acqua, come tutte le cose, ha una scarsa conduttività termica.

I gas causano ancora più danni alla conduttività termica. Prendiamo una provetta, nella quale non c'è nulla, nell'aria, e stendiamola su metà del bagno alcolico. Un dito inserito in una provetta non genera calore. Inoltre, se esposto ad altri gas, la conduttività termica viene ridotta.

Buoni conduttori di calore sono i metalli, i peggiori conduttori sono i gas altamente rarefatti. Ciò è spiegato dalle peculiarità della sua vita. Le molecole dei gas si trovano allo stesso livello a distanze maggiori rispetto alle molecole dei solidi e quindi tendono ad aderire tra loro. Pertanto, il trasferimento di energia da alcune molecole ad altri gas non è così intenso come nei solidi. La conducibilità termica dell'individuo occupa una posizione intermedia tra la conducibilità termica dei gas e dei solidi.

Convezione

Apparentemente i gas e i giardini non sono in grado di condurre il calore. Allo stesso tempo, l'acqua nelle batterie di riscaldamento a vapore si riscalda nell'aria. Ciò è dovuto a questo tipo di conduttività termica, come la convezione.

Se metti la girandola e la carta sopra una fonte di calore, la girandola inizierà ad avvolgersi. Ciò significa che le sfere più piccole riscaldate, quando riscaldate dalla forza che sale, si alzano e quelle fredde più grandi collassano e prendono il loro posto, il che porta ai giradischi Nya.

Convezione- un tipo di trasferimento di calore in cui l'energia viene trasferita tra sfere e gas. La convezione è associata al trasferimento di fluidi, che può avvenire solo nei liquidi e nei gas; Nei solidi non avviene la convezione.

Viprominyuvannya

Il terzo tipo di trasferimento di calore viprominyuvannya. Se avvicini la mano alla spirale di una stufa elettrica accesa, a una lampadina elettrica accesa, alla sabbia riscaldata, a un radiatore bruciato, allora puoi sentire chiaramente il calore.

I risultati mostrano anche che i corpi neri sono bravi a svanire e a promuovere energia, e che si rilasciano e marciscono. La puzza è buona per generare energia. Gli venne in mente perché avrebbe dovuto indossare abiti leggeri, perché le persone a casa venivano rispettate ogni giorno per la migliore preparazione in bianco.

L'energia generata dal percorso viene trasmessa dal Sole alla Terra. Poiché tra il Sole e la Terra c'è spazio e c'è il vuoto (l'altezza dell'atmosfera terrestre è molto inferiore alla sua distanza dal Sole), l'energia non può essere trasferita né attraverso il percorso di convezione né attraverso il percorso di conduttività termica. Pertanto, per il trasferimento di energia mediante vibrazione, non è necessaria la presenza di alcun mezzo, ma il trasferimento di calore può avvenire anche nel vuoto.

Riepilogo della lezione "Tipi di trasferimento di calore: conduttività termica, convezione, vibrazione".




























Indietro avanti

Rispetto!

La visione precedente delle diapositive è inclusa nella recensione solo a scopo informativo e potrebbe non rivelare tutte le possibilità della presentazione. Se sei attratto da questo robot, per favore, per favore, attirami con una nuova versione.

  • Obiettivi della lezione:
  • Familiarizzare con i tipi di trasferimento di calore.

Formulare a colpo d'occhio la conducibilità termica dei corpi; si prega di analizzare le informazioni del video; spiegare i fenomeni da cui ci si difende. Tipo di lezione:

lezione sulle combinazioni.

Dimostrazioni:
1. Trasferimento di calore tramite un'asta metallica.
2. Dimostrazione video dell'esperimento che equalizza la conduttività termica della taglierina, del mezzo e del cuneo.
3. Avvolgi una girandola di carta sopra una lampada o una piastrella coperta.
4. Dimostrazione video dell'aumento dei flussi convettivi durante il riscaldamento dell'acqua con manganese.

5. Dimostrazione video della transizione del corpo da una superficie scura a una chiara.

LEZIONE NASCOSTA

I. Momento organizzativo

II. Informazioni sugli argomenti e sugli scopi della lezione
Presto hai imparato che l'energia interna può essere modificata mediante trasferimento di calore o trasferimento di calore. Oggi in classe vedremo come l'energia interna viene sostituita dal trasferimento di calore.

Prova a spiegare il significato della parola “scambio di calore” (la parola “scambio di calore” si riferisce al trasferimento di energia termica). Esistono tre modi per trasferire il calore, ma non li nominerò, li nominerai tu stesso se risolvi i puzzle.
Tipologie: conducibilità termica, convezione, vibrazione.

Cerchiamo di comprendere a fondo il tipo di pelle che trasmette calore e lasciamo che il motto della nostra lezione siano le parole di M. Faraday: "Attenzione, protezione, pratica".

III. Sviluppo di nuovo materiale

1. Conduttività termica Dai la conferma del tuo cibo:

(Diapositiva 3) 1. Cosa succede se metti il ​​tè caldo in un cucchiaio freddo?
(Si scalderà in circa un'ora). 2. Perché il cucchiaio freddo si è riscaldato?
(Il tè ha ceduto parte del suo calore al cucchiaino, parte al vento in eccesso). Visnovok: Dal fondo è chiaro che il calore può essere trasferito da un corpo riscaldato a un corpo meno riscaldato (da ad un cucchiaio freddo). L'energia veniva trasmessa attraverso il cucchiaio stesso, dall'estremità riscaldata a quella fredda.
3. Cosa provoca il trasferimento di calore dall'estremità riscaldata del cucchiaio a quella fredda? (Come risultato del collasso e dell'interazione delle particelle)

Riscaldare un cucchiaio nel tè caldo è un effetto della conduttività termica.

Conduttività termica– trasferimento di energia dalle parti più riscaldate del corpo a quelle meno riscaldate, a seguito del collasso termico e dell’interazione delle particelle.

Conduciamo un'indagine:

Fissiamo l'estremità dell'asta di rame nell'artiglio del treppiede. I garofani sono attaccati alla parte superiore con cera. Riscaldare la candela alla fine o a metà del bagno alcolico.

Alimentazione:(diapositiva 4)

1. A cosa dobbiamo prestare attenzione? (I garofani cominciano a cadere passo dopo passo, uno per uno, il primo che si avvicina alla metà).
2. Come viene trasferito il calore? (Dall'estremità calda all'estremità fredda).
3. Quanto tempo occorre perché avvenga il trasferimento di calore attraverso il dardo? (Finché il tutto non si riscalda, fino a quando la temperatura di tutte le parti è uguale)
4. Cosa puoi dire della fluidità del flusso di molecole sul tavolo, allungato quasi alla metà? (Svedesita' collasso delle molecole crescerà)
5. Perché la cazzuola si scalda quando la calpesti? (Come risultato dell'interazione delle molecole, aumenta anche la fluidità delle molecole nella parte anteriore e la temperatura di questa parte aumenta)
6. Cosa scorre tra le molecole per la fluidità del trasferimento di calore? (Minore è lo spazio tra le molecole, maggiore è la fluidità del trasferimento di calore)
7. Indovina la distribuzione delle molecole nei solidi, liquidi e gas. In quali corpi il processo di trasferimento di energia avviene più rapidamente? (Svedese nei metalli, poi nei liquidi e nei gas).

Godetevi la dimostrazione dell'esperimento e preparatevi a rispondere alle mie domande.

Alimentazione:(diapositiva 5)

1. Su quale piatto il calore si diffonde più velocemente e su quale di più?
2. Scopri la conduttività termica di questi metalli. (Il tasso di conduttività termica del legno e del rame è maggiore dello spessore del metallo)

Tieni presente che durante il trasferimento di calore non c'è alcun corpo.

La conduttività termica è influenzata da capelli, piume di uccelli, carta, sughero e altre porosità del corpo. Ciò significa che le fibre di questi fiumi si trovano tra le fibre. Il vuoto ha la conduttività termica più bassa (volume maggiore).

Scriviamo le basi Caratteristiche di conducibilità termica:(Diapositiva 7)

  • nei solidi, liquidi e gas;
  • il discorso in sé non può essere tollerato;
  • riportare la temperatura corporea alla normalità;
  • differenza nel corpo – differenza nella conduttività termica

Applicazioni della conducibilità termica: (diapositiva 8)

1. La neve è porosa, soffice e durerà per sempre. Pertanto, la neve ha una scarsa conduttività termica e protegge il suolo, i raccolti invernali e gli alberi da frutto dal gelo.
2. I guanti da forno sono realizzati in materiale con scarsa conduttività termica. I manici di bollitori e pentole devono essere rimossi da materiali che compromettono la conduttività termica. Questo protegge le tue mani dal contatto con oggetti caldi.
3. I metalli con elevata conduttività termica (metalli) vengono vikorizzati per il riscaldamento rapido di corpi o parti.

2. Convezione

Indovina gli enigmi:

1) Guarda la fine –
C'è una fisarmonica distesa là fuori,
L'armonica Ale non suona -
L'appartamento si sta riscaldando per noi... (batteria)

2) La nostra amica Fedora
Non passerà molto tempo prima che ti sazi.
E poi se ti siedi,
Il punto di vista di Fedori - calore... (pecti)

Batterie, stufe e radiatori bruciano vikoryst per riscaldare gli spazi abitativi delle persone e, più precisamente, per riscaldare l'aria al loro interno. C’è molta convezione – questo tipo di trasferimento di calore.

Convezione– il trasferimento di energia tra i getti e il gas. (Diapositiva 9)
Proviamo a spiegare come avviene la convezione nelle zone residenziali.
Il vento che entra in contatto con la batteria si riscalda, facendola espandere e il suo spessore diventa inferiore a quello del vento freddo. Il vento più caldo, che è più leggero, sale in salita sotto l'afflusso della forza di Archimede, mentre il vento più freddo scende.
Poi ripeto: l'aria più fredda raggiunge la batteria, si riscalda, si espande, diventa più leggera e sotto l'azione della forza di Archimede sale, ecc.
Sicuramente un simile roc si sta riscaldando nella stanza.

Una girandola di carta, posta sopra una lampada attenuata, inizia ad avvolgersi. (Diapositiva 10)
Prova a spiegare come si fa? (Con vento freddo, quando riscaldato, il bianco della lampada diventa caldo e si alza, facendo girare la girandola).

In questo modo avviene il riscaldamento del terreno stesso. Guarda l'esperimento sulla prevenzione dei flussi di convezione durante il riscaldamento dell'acqua (con l'aiuto del permanganato di potassio). (Diapositiva 11)

Si prega di notare che al cambiamento della conduttività termica durante la convezione, si verifica il trasferimento del parlato e la convezione non avviene nei solidi.

Esistono due tipi di convezione: naturaleі vimushenu.
Per riscaldare il calore vicino a una pentola o nell'aria vicino alla stanza si utilizza la convezione naturale. Per ottenere l'effetto desiderato è necessario riscaldare l'animale dal basso o raffreddarlo. Perchè così?
La convezione viene impedita mescolando la miscela con un cucchiaio, una pompa o un ventilatore.

Caratteristiche della convezione:(diapositiva 12)

  • Violento nei liquidi e nei gas, inefficace nei solidi e nel vuoto;
  • il discorso stesso è trasferibile;
  • È necessario riscaldare la stufa dal basso.

Applicazioni di convezione:(diapositiva 13)

1) correnti marine e oceaniche fredde e calde,
2) nell'atmosfera, il movimento verticale dell'aria viene effettuato finché l'atmosfera non si stabilizza;
3) raffreddamento o riscaldamento di liquidi e gas in vario dispositivi tecnici Ad esempio, nei frigoriferi è assicurato il raffreddamento ad acqua dei motori.
tumulto interno.

3. Promozione

(Diapositiva 14)

Tutti sanno cosa Il sole è la principale fonte di calore sulla Terra. La Terra è in uno stato di flusso per 150 milioni di km. Come viene trasferito il calore dal Sole alla Terra?
Tra la Terra, il Sole e la nostra atmosfera, l'intera distesa è un vuoto. Ma sappiamo che la conduttività termica e la convezione non possono avvenire nel vuoto.
Come avviene il trasferimento di calore? C’è un altro tipo di trasferimento di calore in gioco qui: il trasferimento delle vibrazioni.

Viprominyuvannya – si tratta di uno scambio termico in cui l’energia viene trasferita mediante scambi elettromagnetici.

La differenza tra conduttività termica e convezione è che il calore può sempre essere trasferito attraverso il vuoto.

Guarda il videoclip sulla promozione (diapositiva 15).

Vibra l'energia di tutti i corpi: il corpo umano, la stufa, la lampada elettrica.
Quanto più alta è la temperatura corporea, tanto più forte è la vibrazione termica.

I corpi non cessano di produrre energia, ma svaniscono.
(Diapositiva 16) Inoltre, le superfici scure tendono a sbiadire più rapidamente e ad esaltare l'energia che fluisce dalla superficie chiara.

Caratteristiche della promozione(Diapositiva 17):

  • viene da qualsiasi discorso;
  • Quanto maggiore è la temperatura corporea, tanto più intensa sarà la stimolazione;
  • è nel vuoto;
  • i corpi più scuri hanno maggiori probabilità di sbiadire e sbiadire, mentre quelli più chiari hanno maggiori probabilità di sbiadire.

Applicare vikoristannya viprominyuvannya fino(Diapositiva 18):

Le superfici di razzi, dirigibili, dirigibili, satelliti e aerei dovrebbero essere bollite con argento in modo che la puzza non venga riscaldata dal sole. È un dato di fatto, è necessario assorbire l'energia sonora, quindi parti dei dispositivi verranno barrate in colori scuri.
Le persone indossano abiti scuri (colori nero, blu, cannella) in inverno, sono più caldi e chiari (colori beige, bianco); La neve pesante in tempo soleggiato è meno chiara, perché i corpi con una superficie scura tendono a diventare più fangosi e a riscaldarsi più rapidamente.

IV.

Consolidamento delle conoscenze acquisite sui mozziconi di fabbrica Gra "Provalo, spiega"

Di fronte a te c'è un campo da gioco con sei compiti, puoi scegliere quello che vuoi. Dopo la fine di tutti gli ordini, vedrai un saggio messaggio da parte di chi ti vede spesso dagli schermi televisivi.

1. Quale cabina ha un inverno più caldo, poiché le pareti sono le stesse? Fa più caldo in una cabina in legno, poiché il legno contiene il 70% dell'aria, ma solo il 20%. La finestra è un marcio conduttore di calore. Il tempo rimanente è quello di congelare la struttura “porosa” per modificare la conduttività termica.

2. Come viene trasferita l'energia dalla fonte di calore al ragazzo? Per un ragazzo che ha bisogno di sedersi sui reni, l'energia viene trasferita alla conduzione del calore.

3. Come viene trasferita l'energia dalla fonte di calore al ragazzo?
Quando un ragazzo giace sulla sabbia, l'energia del sole viene trasferita alle vibrazioni e dalla sabbia alla conduttività termica.

4. Quale di questi vagoni può trasportare prodotti così affollati? Perché? I prodotti di facile consumo dovrebbero essere trasportati in vagoni preparati di colore bianco, in modo che tali vagoni vengano riscaldati in misura minore dallo scambio di tovaglioli.

5. Perché gli uccelli acquatici e altre creature non congelano in inverno?
È positivo, ovviamente, che ci sia una scarsa conduttività termica (la presenza di vento tra le fibre), che consente al corpo della creatura di risparmiare energia generata dal corpo e di proteggersi dal freddo.

6. Perché preoccuparsi degli infissi?
Ci sono prese d'aria tra i telai, che riducono la conduttività termica e prevengono la perdita di calore.

“Il mondo fiorisce, noi nasciamo”, Oleksandr Pushny, programma “Galileo”.

V. Borsa per le lezioni

– Quali tipi di trasferimenti di calore hai imparato?
– Pertanto, quale tipo di trasferimento di calore gioca il ruolo principale in tali situazioni:

a) riscaldamento dell'acqua in un bollitore (convezione);
b) le persone si riscaldano in abbondanza (viprominyuvanya);
c) riscaldare il piano del tavolo con la lampada da tavolo accesa (viprominuvaniya);
d) riscaldamento di un cilindro metallico calato nell'ambiente (conducibilità termica).

Risolvi il cruciverba(Diapositiva 26):

1. Dimensione, che determina l'intensità della vibrazione.
2. Tipo di trasferimento di calore che può avvenire nel vuoto.
3. Il processo di cambiamento dell'energia interna senza lavorare sul corpo o sul corpo stesso.
4. Principalmente l'energia della Terra.
5. Sumish gaziv. La conduttività termica è scarsa.
6. Il processo di conversione di un tipo di energia in un altro.
7. Metallo che ha la più alta conduttività termica.
8. Gas irradiato.
9. La grandezza del potere di risparmio.
10. Tipo di trasferimento di calore che accompagna il trasferimento della parola.

Dopo aver risolto il cruciverba, hai trovato un'altra parola che è sinonimo della parola "trasferimento di calore": quella parola... ("scambio di calore"). “Trasferimento di calore” e “scambio di calore” – tuttavia, le parole sono diverse. Vikoristli, sostituendoli uno con uno.

VI. Migliorie di casa

§ 4, 5, 6, es. 1 (3), es. 2(1), Es. 3(1) – scritto.

VII. Riflessione

Alla fine della lezione, agli studenti viene chiesto di discutere la lezione: cosa è andato bene, cosa volevano cambiare e valutare il loro destino nella lezione.

Suona subito il campanello,
La lezione è giunta al termine.
Arrivederci amici,
Lascia che il tempo venga a riposare.

Nelle menti naturali, il trasferimento di energia interna a questo scambio termico avviene sempre in una direzione strettamente diretta: dal corpo ad alta temperatura al corpo a bassa temperatura. Quando la temperatura corporea rimane costante si instaura uno stato di equilibrio termico: i corpi si scambiano energia in parti uguali.

L'insieme di oggetti associati alla transizione dell'energia termica da una parte all'altra, che è determinata dalla differenza di temperatura di queste parti, è chiamato episodio zagalny scambio di calore La natura ha diversi tipi di scambio termico. Esistono tre modi per trasferire calore da un corpo a un altro: conducibilità termica, convezione e vibrazione.

        Conduttività termica.

Posiziona l'estremità dell'asta da taglio in metallo nel bagno alcolico semi-profondo. Prima di tagliare sulle superfici diritte, un tipo di uno viene attaccato alla cera aggiuntiva di un mazzo di soursops. Quando un'estremità dello spago viene riscaldata, le palline di cera si sciolgono e le cheesecake cadono una ad una. È importante notare che l'energia interna viene trasferita dalla fine del ciclo a quello successivo.

Figura 1 Dimostrazione del processo di conduttività termica

Comprendiamo il motivo di questo fenomeno.

Quando l'estremità dell'asta viene riscaldata, l'intensità del flusso di particelle, compreso il metallo, aumenta e la loro energia cinetica aumenta. A causa della natura caotica del collasso termico, la puzza si accumula con le particelle più grandi della sfera di metallo freddo e le trasferisce parte della sua energia. Di conseguenza, l'energia interna viene trasferita da un'estremità all'altra della corda.

Il trasferimento di energia interna da una parte all'altra del corpo dovuto al flusso termico delle particelle è chiamato conduttività termica.

        Convezione

Il trasferimento di energia interna attraverso la conduttività termica avviene nei corpi solidi. Nei corpi rari e simili al gas, il trasferimento dell'energia interna avviene in altri modi. Quindi, quando l'acqua viene riscaldata, lo spessore delle palline inferiori, più calde, cambia, mentre le palline superiori diventano fredde e il loro spessore non cambia. Sotto l'influenza di forze pesanti, le sfere d'acqua fredde e fredde cadono e quelle riscaldate si alzano: al centro avviene la miscelazione meccanica delle sfere fredde e riscaldate. Tutta l'acqua è riscaldata. Processi simili si verificano nei gas.

Il trasferimento di energia interna dovuto alla miscelazione meccanica di sfere calde e fredde insieme al gas è chiamato convezione.

Il fenomeno della convezione gioca un ruolo importante nella natura e nella tecnologia. Le correnti di convezione provocano un costante mescolamento dell'aria nell'atmosfera, motivo per cui la fornitura d'aria in tutti i luoghi della Terra è praticamente la stessa. Le correnti di convezione assicurano la fornitura ininterrotta di nuove porzioni di acidità fino a metà cottura durante il processo del forno. Come risultato della convezione, durante la combustione si verifica un cambiamento nella temperatura dell'aria negli ambienti abitativi, nonché un raffreddamento delle apparecchiature durante il funzionamento di varie apparecchiature radioelettroniche.

Malyunok 2 Riscaldamento e regolazione della temperatura dell'aria negli ambienti abitativi in ​​caso di bruciatura per convezione

        Viprominyuvannya

Il trasferimento di energia interna può essere ottenuto attraverso l'interferenza elettromagnetica. Questo è facile da rivelare in bella vista. Accendiamo la stufa elettrica. Ti scalda bene la mano se la avvicini al fornello senza bruciarla. La conduttività termica della superficie è addirittura bassa e le correnti convettive aumentano. In questo caso, l'energia della spirale cotta dal getto elettrico viene trasmessa mediante il metodo di propagazione.

Il trasferimento dell'energia interna mediante vibrazione non viene effettuato dalle particelle della parola, ma dalle particelle del campo elettromagnetico: i fotoni. Non c’è traccia della parte centrale degli atomi “nella forma finita”, come gli elettroni o i protoni. I fotoni emettono quando gli elettroni si spostano da una sfera elettronica all'altra, avvicinandosi al nucleo, e così facendo assorbono gran parte dell'energia. Quando raggiungono un altro corpo, i fotoni vengono assorbiti dai suoi atomi e trasferiscono loro la loro energia.

Il trasferimento di energia interna da un corpo all'altro attraverso il trasferimento di particelle del campo elettromagnetico - fotoni è chiamato vibrazione elettromagnetica. Che si tratti di un corpo, la temperatura di qualsiasi sostanza corrisponde alla temperatura del nucleo extra, diffonde la sua energia interna nello spazio extra. La quantità di energia rilasciata dal corpo in un'ora aumenta notevolmente con i cambiamenti della sua temperatura.

Figura 3 Prova che illustra il trasferimento di energia interna di un bollitore caldo attraverso la vibrazione

Figura 4 Promozione al sole

        Il fenomeno viene trasferito a sistemi termodinamicamente non importanti. Conduttività termica

Nei sistemi termodinamicamente non importanti si verificano particolari processi irreversibili, chiamati fenomeni di trasferimento, a seguito dei quali c'è spazio per il trasferimento di energia, massa e massa. I fenomeni di trasferimento comprendono la conduttività termica (denominata energia trasferita), la diffusione (denominata massa trasferita) e l'attrito interno (denominato alcali trasferiti). Per questi fenomeni di trasferimento di energia, massa e quantità di energia sono sempre influenzate dal gradiente diretto e reversibile, per cui il sistema si avvicina allo stato di equilibrio termodinamico.

Se in una parte del gas l'energia cinetica media delle molecole è maggiore che nell'altra, allora nel tempo, in seguito al costante silenziamento delle molecole, inizia un processo di vinificazione delle energie cinetiche medie delle molecole. , una variazione di temperatura.

Il processo di trasferimento di energia sotto forma di calore è soggetto alla legge di conducibilità termica di Fourie: la quantità di calore q trasferita in un’ora attraverso un’area è direttamente proporzionale - gradiente di temperatura, che è il tasso di variazione della temperatura di uno in più rispetto al normale nella stessa area:

, (1)

de - coefficiente di conducibilità termica o conducibilità termica. Il segno meno indica che con la conduttività termica l'energia viene trasferita ogni volta che si verifica un cambiamento di temperatura. La conduttività termica è la quantità di calore che viene trasferita attraverso un'area in un'ora con un gradiente di temperatura pari a un'unità.

Ovviamente il calore Q passato per conducibilità termica attraverso l'area S nell'ora t è proporzionale all'area S, all'ora t e al gradiente di temperatura :

Puoi mostrare cosa?

(2)

de s V- Potere calorifico del gas durante la comunicazione costante(la quantità di calore necessaria per riscaldare 1 kg di gas di 1 K durante uno stato stazionario), ρ - spessore del gas,<υ>- La media aritmetica è la fluidità del movimento termico delle molecole,<l> - il giorno centrale della grande corsa.

Tobto. Per qualche motivo è chiaro che una grande quantità di energia viene trasferita attraverso il percorso di conduttività, ad esempio da una stanza attraverso il muro alla strada. Ovviamente, più energia viene trasferita dalla stanza alla strada, maggiore è l'area della parete S, maggiore è la differenza di temperatura Δt tra le stanze sulla strada, e maggiore è lo scambio termico tra loro per più di un'ora questa stessa strada e più piccolo è il muro del muro (la stessa strada del discorso) d : ~.

Inoltre, gran parte dell'energia trasmessa dalla conduttività termica risiede nel materiale di cui è costituito il muro. Discorsi diversi per menti diverse trasmettono attraverso il percorso della conduttività termica una diversa quantità di energia. La quantità di energia che viene trasmessa per conduttività termica attraverso l'unità cutanea della superficie della palla della lingua in un'ora con una differenza di temperatura tra le superfici di 1 ° C e con uno spessore di 1 m (una unità) può servire come La capacità della parola di trasmettere energia attraverso il percorso della conduttività termica. Questo valore è chiamato coefficiente di conducibilità termica. Maggiore è il coefficiente di conducibilità termica λ, maggiore è l'energia trasferita dal discorso. I metalli hanno la maggiore conduttività termica, mentre i materiali quella minore. La lana asciutta ha la conduttività termica più bassa. Ciò spiega il potere termoisolante degli indumenti nell’uomo, negli uccelli e perfino negli animali.

Il trasferimento di calore è uno dei modi per modificare l'energia interna di un corpo (o di un sistema di corpi), in cui l'energia interna di un corpo viene trasferita all'energia interna di un altro corpo senza intervento meccanico.

Esistono 3 tipi di trasferimento di calore:

Lo scambio termico tra i due mezzi avviene attraverso la parete solida che li separa, oppure attraverso la superficie di separazione tra loro.
Il calore viene trasferito da un corpo a temperatura più alta a un corpo a temperatura meno riscaldata.

Lo scambio termico procede sempre in modo tale che la diminuzione dell'energia interna di alcuni corpi è sempre accompagnata dallo stesso aumento dell'energia interna di altri corpi che prendono parte allo scambio termico.
Chiamiamolo facendo riferimento alla legge di conservazione dell’energia.

TSIKAVO

Polli, atleti e altri uccelli non devono congelarsi perché la temperatura delle loro zampe può differire fino a 30 gradi dalla temperatura corporea. La bassa temperatura della zampa riduce notevolmente la produzione di calore. Che forza secca per il corpo!

Teploproity - I T trasferiti all'eenergi legano bilsh riscaldamento dilyanok alle siepi Mensh per la spazzatura termica rahunok che le molecole reciproche (atomiv, molecole, ioniv Tosh), GEND al Virivnuvannel TILA TILA.
Non accompagnare i discorsi trasferiti!

Questo tipo di trasferimento di energia interna è caratteristico sia del parlato solido che dei gas.
La conduttività termica dei diversi materiali varia.
I metalli hanno la più alta conduttività termica,

Inoltre, la conduttività termica dei diversi metalli varia.

I radini hanno una conduttività termica inferiore, i solidi inferiori e i gas hanno una conduttività termica inferiore.

Quando riscaldi l'estremità superiore di una provetta coperta con il dito dal centro, non puoi aver paura di bruciarti il ​​dito, perché La conduttività termica dei gas è molto bassa.
Quindi, cosa potresti fare se potessi portare la tua mano quasi a metà strada, ad esempio, con una fiamma di gas (temperatura superiore a 1000 gradi) e non bruciarla, come se...

E che mi dici dello yakbi?

Il gas, di regola, è un pessimo conduttore di calore; basterebbe un po' di movimento tra la mano e metà del foro. Ale!
Se esiste un fenomeno come la convezione nei gas, allora vicino alla metà della mano dovresti bruciare forte.

GUARDA LA POLIZIA DI KNIZHKOV

Sai cosa...

Grandi difficoltà per i dipendenti pubblici deriveranno dal cedimento delle fondamenta, soprattutto nelle regioni con permafrost. Le cabine spesso sviluppano crepe a causa del terreno sottostante. La fondazione trasferisce una grande quantità di calore al terreno. Ecco perché il budinki cominciò ad essere dato alle fiamme. In questo tipo di caduta, il calore viene trasferito solo per conduttività termica dalle fondamenta al fuoco e successivamente dal fuoco al terreno. Perché hai bisogno di lavorare duro? Sembra, Palli, Vikonan con un materiale solido e fine al centro, la vite è piena di gas. È brutto portare il calore ardente fino al fondo, perché... La casa ha una bassa conduttività termica. La rimozione del calore dal guscio convettivo al centro, tuttavia, è suscettibile al raffreddamento aggiuntivo del terreno.
Questa non è una favola, è fantastica!
Un progetto del genere è davvero entusiasmante e stimolante!

Gli italiani hanno da tempo inventato una maglietta che permette loro di mantenere una temperatura corporea stabile. Promettono che entrarci non farà caldo e entrarci non farà freddo, poiché è cucito con materiali speciali. Materiali simili sono già in fase di sviluppo per applicazioni spaziali.

Nei vecchi Maxim kulemets, il riscaldamento dell'acqua la proteggeva dallo scioglimento.

In cucina, sollevando le stoviglie sopra l'acqua calda, per non cuocere troppo, potete utilizzare il gancher secco. La conduttività termica della superficie è molto inferiore a quella dell'acqua! E la struttura del tessuto è proprio come la lanugine, e tutti gli spazi tra le fibre sono riempiti con un portale asciutto e con acqua - acqua. Guarda, non ubriacarti!

Vogon al setaccio

Il fenomeno, come descritto di seguito, dimostra la capacità dei metalli di condurre bene il calore.
Se preparate una rete con un dardo, assicurandovi che il metallo sia ben collegato nei punti in cui il dardo è incrociato, e posizionatela sopra una fiamma a gas, poi con la valvola inserita, accendete il gas sopra la rete, in modo che le vene sotto la rete non bruciare. E se accendi il gas sotto un setaccio, il fuoco “non colerà attraverso il setaccio”!

A quel tempo, quando non c’erano le lampadine elettriche da minatore, si dipingeva con la lampada della Vergine.
C'era una candela, piantata in una gabbia di metallo. E infine, poiché la miniera era piena di gas facilmente occupabili, la lampada della Vergine era sicura e non urlava: la metà non si estendeva oltre le lampade a causa della rete metallica.

Metti sul tavolo il polistirolo (o il legno) e uno specchio, che si trovano uno accanto all'altro sul tavolo, quindi sembrerà che questi oggetti saranno diversi: il polistirolo sarà caldo e lo specchio sarà freddo.
Perché?
Ma la temperatura è troppo alta!
Sklo è un buon conduttore di calore (ha un'elevata conduttività termica) e “raccoglie” immediatamente il calore dalle tue mani. La tua mano può sentire il freddo! La plastica Polyfoam conduce meglio il calore. Quando ti riscaldi, “raccoglierai” il calore dalla tua mano e, se è più intenso, ti sembrerà più caldo.


BUONI CASA

Avvolgi questo fiore o taglio di metallo con carta di carta in una palla. Strofina le candele sulla metà finché non sei pronto, segna l'ora. Spiega perché la carta non è bruciata immediatamente.

Usa le tue mani come sensori termici: fissa oggetti che ti intorpidiranno. Trova quelli più freddi in punto, scopri la loro conduttività termica. Per le tue considerazioni, crea un elenco di composti che variano in conduttività termica, dal più alto al più alto.

Seleziona cucchiai di materiali diversi (alluminio, cupronichel, acciaio, legno, ecc.). Immergerli a metà in una ciotola con acqua calda. Dopo 1–2 minuti, giratela finché i manici non saranno diventati caldi. Analizza il risultato.

Preparare tre pezzetti di ghiaccio, bruciarne uno nella carta stagnola, l'altro nella cartapesta, il terzo nel cotone idrofilo e versarli sui piattini nella stanza. È il momento dell'abbronzatura completa. Spiega la differenza.

Preparare il ghiaccio nel congelatore. Mettilo in un sacchetto di plastica e avvolgilo in una lanugine o coprilo con un batuffolo di cotone. Puoi anche abbronzare la tua pelliccia. Lascia questo pacchetto per 5-7 anni, quindi trasformalo in ghiaccio. Spiegare a cosa prestare attenzione. Trova un modo per conservare gli alimenti congelati in casa prima di sbrinare il frigorifero.


COMPITO PER LE PERSONE CHE PENSANO

(o “pensiamo”?)

1. Quale terreno è riscaldato dal sole: bagnato o asciutto? Perché?

2. Perché c'è così tanta gente dentro acqua fredda meno freddo, meno magro?

3. Le persone non sentono freddo nell'aria a una temperatura di 20 gradi Celsius, ma l'acqua è gelata a una temperatura di 25 gradi Celsius. Perché?

4. Se metti il ​​dito sulla superficie ghiacciata (coperta di brina) di un tram o di un autobus alla stessa ora e premi una moneta con l'altro dito, l'area sotto la moneta apparirà più grande.
Perché?