गठनविज्ञान

को थर्मोडायनामिक्स र गर्मी स्थानान्तरण। गर्मी स्थानान्तरण र गणना को विधिहरू। गर्मी स्थानान्तरण - यो छ ...

आज हामी प्रश्न गर्न यसको जवाफ पाउन प्रयास गर्नेछ "गर्मी - कि ..?"। यस लेखमा हामी यसको प्रजाति प्रकृति अवस्थित एउटा प्रक्रिया छ विचार र गर्मी स्थानान्तरण र थर्मोडायनामिक्स बीचको सम्बन्ध के हो थाहा छ।

परिभाषा

गर्मी स्थानान्तरण - भौतिक प्रक्रिया, सार जो स्थानान्तरण गर्न छ गर्मी ऊर्जा। विनिमय दुई शरीर, वा आफ्नो सिस्टम बीच ठाँउ लिन्छ। यसरी जरूरी गर्मी स्थानान्तरण कम गरम एक गर्म शरीर द्वारा हुनेछ।

प्रक्रिया विशेषताहरु

गर्मी स्थानान्तरण - यो प्रत्यक्ष सम्पर्क उत्पन्न गर्न सक्ने घटना को प्रकारको छ, र विभाजन पर्खाल को उपस्थिति मा। पहिलो मामला मा, सबै स्पष्ट, तर दोस्रो शरीर मा बाधाओं सामाग्री, वातावरण रूपमा प्रयोग गर्न। गर्मी स्थानान्तरण अवस्थामा दुई वा बढी शरीर को निर्वाचकगण प्रणाली, छैन थर्मल संतुलन को एक राज्य जहाँ मा हुनेछ। त्यो हो, वस्तुहरु को एक अन्य भन्दा उच्च वा कम तापमान छ। यहाँ त थर्मल पावर स्थान्तरण। यो सिस्टम thermodynamic वा थर्मल संतुलन को एक राज्य मा आउँदा यो पूरा हुनेछ भनेर मान्छु गर्न तार्किक छ। हामी भन्न सक्छौं रूपमा प्रक्रिया, spontaneously हुन्छ थर्मोडायनामिक्स को दोस्रो व्यवस्था।

प्रकार

गर्मी स्थानान्तरण - तीन विधिहरू भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ कि एक प्रक्रिया। त्यहाँ सामान्य व्यवस्था संग एक बराबरीको यसको आफ्नै विशेषताहरु संग एक वास्तविक उप छ किनभने तिनीहरूलाई मा तिनीहरूले आधारभूत प्रकृति हुनेछ। आज तीन भागमा विभाजन गरिएको छ गर्मी स्थानान्तरण को प्रकार। यो प्रवाहकत्त्व, संवहन र विकिरण। का सायद, पहिलो सुरु गरौँ।

को विधिहरू गर्मी स्थानान्तरण। थर्मल चालकता।

त्यसैले ऊर्जा स्थानान्तरण गर्न भौतिक शरीर को सम्पत्ति छ। यसरी यो चिसो छ भनेर नै को hotter भागबाट हस्तान्तरण गरिएको छ। यो घटना को आधार अणुहरुलाई अस्तव्यस्त गति को सिद्धान्त हो। यो Brownian गति तथाकथित। शरीर को ठूलो तापमान, अधिक यो अणु तिनीहरूले एक ठूलो गतिज ऊर्जा छ किनभने उत्प्रेरित गर्छ। प्रक्रिया थर्मल प्रवाहकत्त्व इलेक्ट्रॉनों, अणु, परमाणु समावेश छ। यसलाई विभिन्न भागहरु जो unequal तापमान छ शरीर, मा बाहिर छ।

पदार्थ गर्मी सञ्चालन गर्न सक्षम छ भने, हामी मात्रात्मक विशेषता को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, यो थर्मल चालकता को भूमिका खेल्छ। यो विशेषता लम्बाइ र क्षेत्र प्रति एकाइ समय व्यक्तिगत मापदण्डहरू मार्फत बित्दै धेरै गर्मी कसरी संकेत गर्छ। यस मामला मा, शरीर तापमान ठीक 1 K. द्वारा परिवर्तन हुनेछ

पहिले यो एक शरीर भाग अर्को कि कारण वास्तवमा विभिन्न शरीर (गर्मी प्रसारण फ्रेम संरचना सहित) मा गर्मी को विनिमय ताप प्रवाह तथाकथित भनेर विश्वास थियो। तर, यसको वास्तविक अस्तित्व को संकेत, कुनै एक फेला छ, र आणविक-गतिज सिद्धान्त सबै ताप बारेमा, एक निश्चित स्तरमा विकास र परिकल्पना untenable थियो, सोच्न भूल छ जब।

संवहन। गर्मी स्थानान्तरण पानी

यसरी द्वारा गर्मी ऊर्जा विनिमय आन्तरिक सूत्रहरू संग स्थानान्तरण बुझे। हामीलाई पानी केतली कल्पना गरौं। जानिन्छ, एक गर्म हावा माथितिर आरोहण बग्छ। एक चिसो, भारी तल गिरावट। किन सबै पानी यसलाई अन्यथा हुनुपर्छ? त्यो ठीक नै छ। र यो चक्र को पाठ्यक्रम मा, पानी सबै तहहरू, कुनै कुरा तिनीहरूले हुन सक्छ कति, माथि थर्मल संतुलन को राज्य अघि गर्मी हुनेछ। केही अवस्थामा, बिल्कुल।

विकिरण

यो विधि विद्युत विकिरण को सिद्धान्त हो। यो आन्तरिक ऊर्जा कारण हो। दृढता सिद्धान्त जान गर्मी विकिरण को , सुरु यहाँ कारण चार्ज कणहरु, परमाणु र अणुको को उपकरण छ कि केवल याद गर्नुहोस्।

थर्मल चालकता मा सरल कार्यहरू

अब व्यवहार मा गर्मी स्थानान्तरण गणना जस्तो देखिन्छ कसरी कुरा गरौं। का गर्मी को मात्रा संग सम्बन्धित एक सरल समस्या समाधान गरौं। हामी आधा किलोग्राम बराबर पानी एउटा ठूलो छ कि मान गरौं। सुरु पानी तापमान - 0 डिग्री सेल्सियस, अन्तिम - 100 हामी पाउन गर्मी मात्रा पदार्थ लागि ताप खर्च सम्पर्क आम।

यसो गर्न हामी सूत्र क्यू = सेमी (टी 2 -टी 1), आवश्यक जहाँ क्यू - विशिष्ट - गर्मी, ग को राशि पानी गर्मी, पु - सामाग्री को ठूलो, टी 1 - प्रारम्भिक, टी 2 - अन्तिम तापमान। पानी तालिका ग वर्ण को मूल्य छ। विशिष्ट गर्मी क्षमता 4200 जे / किलो * सी बराबर छ अब हामी सूत्र मा यी मान विकल्प। हामी गर्मी को राशि 210000 जे, वा 210 केजी बराबर हो भनेर पत्ता लगाउन।

थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था

को थर्मोडायनामिक्स र गर्मी स्थानान्तरण केही नियमहरू द्वारा लिङ्क छन्। आफ्नो आधार मा - प्रणाली मा आन्तरिक ऊर्जा मा परिवर्तन दुई विधिहरू द्वारा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान। मूल - यांत्रिक रन सञ्चालन। दोस्रो - एउटा सन्देश गर्मी को एक निश्चित राशि। यो सिद्धान्त आधारित खैर, थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था। यहाँ शब्द छ: यदि सिस्टम रिपोर्ट गरिएको छ गर्मी केही रकम, यो बाह्य शरीर मा आयोग काम मा खर्च गरिनेछ वा यसको आन्तरिक ऊर्जा वृद्धि गर्न। यो गणितीय अभिव्यक्ति हो: डीक्यू = du + दा।

प्लस वा माइनस?

बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था को गणितीय रेकर्डिङ को भाग हो सबै मानहरू संग "प्लस" र एक "माइनस" हस्ताक्षर लिखित गर्न सकिन्छ। प्रक्रियाको विकल्प अवस्थाको द्वारा dictated गरिनेछ। हामीलाई सिस्टम गर्मी को एक निश्चित रकम प्राप्त गर्ने मान गरौं। यस मामला मा, उनको गर्मी मा शरीर। फलस्वरूप, त्यहाँ एक ग्याँस विस्तार फलस्वरूप, काम गरेको छ र। फलस्वरूप, मान सकारात्मक हुनेछ। लगिएको गर्मी को राशि, ग्याँस cooled छ भने, काम मा गरेको छ। मान मान उल्टो हुनेछ।

थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्थाको वैकल्पिक निरूपण

हामी एक ब्याच इन्जिन छ कि मानौं। यो काम तरल पदार्थ (वा प्रणाली), एक चक्रीय प्रक्रिया प्रदर्शन। यो एक चक्र भनिन्छ। फलस्वरूप, प्रणाली यसको मूल राज्य फर्कन हुनेछ। यो मामला मा आन्तरिक ऊर्जा मा परिवर्तन शून्य बराबर छ कि मान गर्न तार्किक हुनेछ। यो गर्मी को राशि सही काम बराबर हुनेछ बाहिर जान्छ। यी प्रावधान यसलाई थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था पहिले नै फरक छ तैयार गर्न सम्भव बनाउन।

यो हामी प्रकृति मा पहिलो प्रकारको एक सतत गति मिसिन हुन सक्दैन भनेर बुझ्न सक्छौं। त्यो, एक ठूलो रकम काम कार्य कि बाहिर बाट प्राप्त ऊर्जा तुलनामा एक यन्त्र हो। यस मामला मा, कार्य समय समयमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ।

izoprotsessov लागि थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था

isochoric प्रक्रिया सुरु गर्न, विचार गर्नुहोस्। उहाँलाई अन्तर्गत मात्रा स्थिर रहन्छ। त्यसैले, भोल्युम परिवर्तन शून्य हुनेछ। फलस्वरूप, काम पनि शून्य हुनेछ। हामी थर्मोडायनामिक्स पहिलो व्यवस्था यो घटक हटाउन, र त्यसपछि सूत्र डीक्यू = du प्राप्त। तसर्थ, isochoric प्रक्रिया को लागि सबै गर्मी प्रणाली मा राखे, तत्संबंधी ग्याँस को आन्तरिक ऊर्जा वृद्धि, वा मिश्रण मा जान्छ।

अब एक isobaric प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौं। therein स्थिर दबाव रहनेछ। यस मामला मा, आन्तरिक ऊर्जा समानान्तर आयोग काममा परिवर्तन हुनेछ। डीक्यू = du + pdV: यहाँ मूल सूत्र हो। हामी सजिलै काम गणना गर्न सक्छन्। यो अभिव्यक्ति उर (टी 2 -टी 1) बराबर हुनेछ। खैर, यो विश्वव्यापी ग्याँस स्थिर शारीरिक अर्थ छ। ग्याँस को एक तिल र तापमान फरक, एक घटक केल्भिन उपस्थिति मा, सार्वभौमिक ग्याँस स्थिर एउटा isobaric प्रक्रिया चलिरहेको बेला गरेका काम बराबर छ।

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ne.unansea.com. Theme powered by WordPress.