Физика
Тепловое движение - и есть то самое беспорядочное движение молекул, где при увеличении температуры увеличивается кинетическая энергия
Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела.
Внутренняя энергия тела не зависит ни от механического движения тела, ни от положения этого тела относительно других тел.
При повышении температуры внутренняя энергия тела увеличивается (и наоборот)
Внутреннюю энергию тел можно изменить путём теплопередачи, если делать работу над телом, то Евн увеличится, если оно само делает работу - Евн уменьшится
Внутреннюю энергию тела можно изменить двумя способами: совершая механическую работу или теплопередачей.
Конденсация - переход вещества из газообразного состояния в жидкое, сопровожается выделением энергии
Пар - конденсация
Кипение - момент когда водяной пар смешивается с холодным воздухом (о чём свидетельствуют капли), чем больше пузырьков воздуха (выделяющих воздух из воды, испаряющейся в пузырьках), содержащих не только водяной пар, но и воздух, т.к. пузырьки состоят из водяного пара и испарённой в ней воды) - тем больше температура. Чем выше пузырьки, тем холоднее вода и они больше уменьшаются, т. к. под действием силы тяжести пары конденсируются). Когда наступает температура кипения - пузырьки уже лопаются, отпуская пар, который не давал ранее лопаться пузырькам, т.к. был тяжелее воздуха
Окружающий воздух содержит пары, следовательно пары характеризуют понятие "влажность воздуха"
Чем больше пара, тем больше насыщенность воздуха. Тем выше температура воздуха, тем больше пара нужно для его насыщенности
Чем больше относительная влажность, тем менее интенсивно идёт испарение
Относительная влажность воздуха = ро/ро0 × 100%
Точка росы - температура, при которой пар становится насыщенным
Гигрометры и психрометры определяют влажность воздуха, гигрометры бывают конденсационными (когда у коробки её стены отполированы кольцом, между ними находится прокладка, термометр присоединен к гигрометру, если в коробку налить воду, то термометр покажет t) и волосными (когда
Полная механическая энергия, т. е. сумма потенциальной и кинетической энергии тела, остаётся постоянной, если действуют только силы упругости и тяготения и отсутствуют силы трения
Когда вещь на воздухе - она одна энергия, если падает - уже другая энергия, следовательно механическая и внутренняя энергия могут переходить от одного тела к другому, в этом и заключается закон сохранения энергии (энергия не меняется, но превращается в другую)
Теплопроводность - передача внутренней энергии
При теплопроводности не происходит переноса вещества от одного конца тела к другому.
Конвекция - момент, когда воздух из-за силы Архимеда вытесняется более теплым и соответственно тяжёлым воздухом, в итоге он идёт вверх
Для того чтобы в жидкостях и газах происходила конвекция, необходимо их нагревать снизу, т.к. более холодные газы сверху не вытесняют более теплые внизу
Конвекции в твёрдых вещестах нет, т.к. в них молекулы движутся в определённой точке (в отличии от жидкости и воздуха)
При конвекции энергия переносится самими струями газа или жидкости
Теплопроводность бывает теплопередачей частиц другому телу во всех агрегатных состояниях (без переноса вещества), конвекцией (перенос энергии струёй, естественная конвекция - когда идёт сверху, вынужденная конвекция - когда вентилятор, не бывает лишь в твёрдых) и излучением (передача энергии электромагнитными волнами, бывает в отличии от других способов теплопроводности и в вакууме)
Чем выше температура, тем больше излучения, а тело отдаёт при этом одновременно и отражающуюся, и забирающуюся энергию
Хорошие проводники теплопередачи - металлы, плохие - газы
Когда мы трём руки, то повышается скорость движения молекул, следовательно теплее
Количество теплоты зависит от его массы, т.к. чем больше масса, тем большее количество теплоты надо туда чтобы нагреть
При остывании тело передаёт окружающим предметам тем большее количество теплоты, чем больше его масса.
Количество теплоты зависит от разности температур тела, т. к. если чайник нагреть до большой температуры, то он получит больше количества теплоты (а следовательно и быстрее нагреется) чем если греть до более низкой температуре, а количество теплоты для нагревания зависит от его массы
Количество теплоты, которое необходимо для нагревания тела, зависит от того, из какого вещества оно сделано (при равной температуре у разных веществ разное количество теплоты)
Калория — это количество теплоты, которое необходимо для нагревания 1 г воды на 1°С.
Но можно ли рассчитать количество
Количество теплоты (q) - энергия, которую отдаёт тело при теплоотдаче
Удельная теплоёмкость (c) - свойство, показывающее, сколько теплоты нужно отдать телу на 1 кг, чтобы оно стало теплее на 1°C
Удельная теплота сгорания (q) - энергия, которую отдаёт тело при сгорании (когда атомы соединяются и делают энергию, уходящую из тела)
Удельная теплоёмкость (Q) - величина, показывающая, сколько теплоты надо отдать телу на 1 кг, чтобы оно стало теплее на 1°C, различна в разных агрегатных состояниях
Чтобы рассчитать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, следует удельную теплоёмкость умножить на массу тела и на разность между конечной и начальной температурами.