Πώς μεταδίδεται συνήθως η θερμική ενέργεια μέσω υγρών και αερίων;
* CONVECTION: Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την κίνηση του ίδιου του υγρού.
* Όταν θερμαίνεται ένα τμήμα του υγρού, γίνεται λιγότερο πυκνό και αυξάνεται.
* COLDER, πιο πυκνό υγρό νεροχύτη για να πάρει τη θέση του, δημιουργώντας έναν κύκλο κίνησης.
* Αυτή η σταθερή κίνηση μεταφέρει τη θερμική ενέργεια σε όλο το υγρό.
Παράδειγμα: Φανταστείτε μια κατσαρόλα νερού στη σόμπα. Η θερμότητα από τη σόμπα θερμαίνει το νερό στο κάτω μέρος του δοχείου. Αυτό το θερμαινόμενο νερό γίνεται λιγότερο πυκνό και αυξάνεται, ενώ το πιο δροσερό νερό πάνω από νεροχύτες για να πάρει τη θέση του. Αυτός ο συνεχής κύκλος ανερχόμενης και βύθισης νερού διανέμει τη θερμότητα σε όλο το δοχείο.
Άλλοι τρόποι μεταφοράς θερμότητας σε υγρά:
* Conduction: Ενώ είναι λιγότερο σημαντική από τη μεταφορά, η θερμότητα μπορεί επίσης να μεταφερθεί μέσω της αγωγιμότητας σε υγρά και αέρια. Αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά θερμικής ενέργειας μέσω άμεσης επαφής μεταξύ των μορίων. Είναι λιγότερο αποτελεσματικό από τη μεταφορά επειδή τα υγρά έχουν ασθενέστερους δεσμούς μεταξύ των μορίων.
* Ακτινοβολία: Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί μέσω ακτινοβολίας σε όλες τις καταστάσεις της ύλης, συμπεριλαμβανομένων των υγρών. Αυτό συνεπάγεται τη μεταφορά θερμικής ενέργειας με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτό είναι πιο σημαντικό στα αέρια και λιγότερο σε υγρά.
Key Takeaways:
* Η μεταφορά είναι ο κύριος τρόπος μεταφοράς θερμότητας σε υγρά και αέρια.
* Η αγωγιμότητα είναι λιγότερο σημαντική λόγω των ασθενέστερων δεσμών μεταξύ των μορίων σε υγρά.
* Η ακτινοβολία παίζει ρόλο, ειδικά σε αέρια.