bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια υλικά είναι καλοί ή κακοί αγωγοί θερμότητας;

Ακολουθεί μια κατανομή των υλικών και η θερμική αγωγιμότητα τους:

καλοί αγωγοί θερμότητας

* μέταλλα: Τα μέταλλα είναι εξαιρετικοί αγωγοί θερμότητας λόγω της ελεύθερης κίνησης των ηλεκτρονίων μέσα στη δομή τους. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας εύκολα.

* Παραδείγματα: Χαλκός, αλουμίνιο, ασήμι, χρυσός, σίδηρος, χάλυβα

* νερό: Αν και δεν είναι τόσο αγώγιμο όσο τα μέταλλα, το νερό είναι ένας εκπληκτικά καλός αγωγός θερμότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο αποτελεσματικό στη μεταφορά θερμότητας σε συστήματα μαγειρέματος και θέρμανσης.

* Άλλο:

* Diamond: Ένας απίστευτα ισχυρός και αποτελεσματικός αγωγός θερμότητας.

* γραφίτη: Ένας άλλος καλός αγωγός, ειδικά σε μια κατεύθυνση λόγω της στρωμένης δομής του.

κακοί αγωγοί θερμότητας (μονωτήρες)

* Αέρια: Ο αέρας είναι ένας φτωχός αγωγός θερμότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα διπλά παράθυρα και η μόνωση στα σπίτια είναι αποτελεσματικά.

* Παραδείγματα: Αζώτο, οξυγόνο, ήλιο, αργόν

* Μη μέταλλα: Πολλοί μη μέταλλα είναι κακοί αγωγοί θερμότητας.

* Παραδείγματα: Ξύλο, καουτσούκ, πλαστικό, γυαλί, κεραμικό, μαλλί, φτερά, Styrofoam

* υγρά: Τα περισσότερα υγρά, εκτός από το νερό, είναι σχετικά κακοί αγωγοί θερμότητας.

* Παραδείγματα: Λάδι, υδράργυρος

Γιατί τα υλικά διεξάγουν θερμότητα διαφορετικά

Η ικανότητα ενός υλικού για τη διεξαγωγή θερμότητας εξαρτάται από:

* Μοριακή δομή: Τα υλικά με σφιχτά συσκευασμένα μόρια και ηλεκτρόνια ελεύθερα μεταφέρονται πιο αποτελεσματικά.

* Πυκνότητα: Τα πυκνότερα υλικά γενικά διεξάγουν θερμότητα καλύτερα από λιγότερο πυκνά υλικά.

* Θερμοκρασία: Η αγωγιμότητα θερμότητας είναι πιο αποτελεσματική σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Πρακτικές εφαρμογές

* μαγείρεμα: Τα μέταλλα όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο χρησιμοποιούνται σε γλάστρες και τηγάνια για να μεταφέρουν τη θερμότητα γρήγορα και ομοιόμορφα.

* Μόνωση κτιρίου: Υλικά όπως υαλοβάμβακα, αφρός και κυτταρίνη χρησιμοποιούνται σε τοίχους και σοφίτες για να αποφευχθεί η απώλεια θερμότητας και το κέρδος.

* Ηλεκτρονικά: Οι ψύκτες από αλουμίνιο ή χαλκό χρησιμοποιούνται για να διαλυθούν θερμότητα από ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

* ρούχα: Το μαλλί και άλλες φυσικές ίνες λειτουργούν ως μονωτήρες για να μας κρατήσουν ζεστές.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε άλλες ερωτήσεις!

Πώς λειτουργούν οι αναπτήρες;

Πώς λειτουργούν οι αναπτήρες;

Οι αναπτήρες είναι δοχεία που χρησιμοποιούν καύσιμο για την παραγωγή φλόγας. Οι πρώτοι αναπτήρες τροφοδοτούνταν με αέριο υδρογόνο, αλλά οι σύγχρονοι αναπτήρες χρησιμοποιούν βουτάνιο. Όταν ο αναπτήρας πιέζεται, το βουτάνιο απελευθερώνεται και εξατμίζεται. Το εξατμισμένο βουτάνιο στη συνέχεια αναφλέγε

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Η πυκνότητα είναι η μέτρηση της ποσότητας μάζας ανά μονάδα όγκου. Οι υπολογισμοί της πυκνότητας γίνονται χρησιμοποιώντας τον τύπο: όπου ρ =πυκνότητα m =μάζα V =τόμος Παράδειγμα προβλημάτων: 1. Υπολογίστε την πυκνότητα σε g/mL 30 mL διαλύματος που ζυγίζει 120 γραμμάρια. 2. Υπολογίστε την πυκ

Η επιστήμη πίσω από το σχήμα των φυσαλίδων και γιατί σκάνε

Η επιστήμη πίσω από το σχήμα των φυσαλίδων και γιατί σκάνε

Οι φυσαλίδες είναι θύλακες αέρα που γεμίζουν ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα σαπουνιού και νερού. Σχηματίζουν μια σφαίρα γιατί είναι το πιο δυνατό και αποτελεσματικό σχήμα στη φύση. Οι φυσαλίδες θα προσπαθούν πάντα να συγκρατούν τη λιγότερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους. Η φυσαλίδα θα σκάσει όταν σπάσει