енергия може

Топлинна енергия

За да разберем концепцията за топлинна енергия, трябва да вземем предвид следните определения:

Енергия:

Калоричност:

Определение на калоричната енергия:

Калоричната или топлинната енергия е енергията, която даден обект или система има поради движението на молекулите, които има вътре. Това е един от различните видове енергия, където „енергия“ може да се определи като „работоспособност“.

Когато тялото получава топлина, неговите молекули придобиват топлинна енергия и постигат по-голямо движение. Топлинна енергия, известна още като топлинна енергия или топлинна енергия, може да се получи от слънцето (чрез екзотермична реакция), от гориво (чрез изгаряне), от ядрена реакция (делене или синтез), от електричество (чрез джаула или термоелектричен ефект) или триене (в резултат на различни химични или механични процеси).

Топлинната енергия, получена от природата (като слънчева енергия или геотермална енергия), е възобновяема и чиста енергия, тъй като обикновено не води до замърсяване (освен ако човек не инсталира замърсяващи индустрии за нейното използване).

Работата е движение на предмет поради приложена сила. Системата е просто натрупване на елементи в граници. Следователно топлинната енергия може да се опише като способността на нещо да функционира поради движението на неговите частици.

Топлинната енергия причинява на обекта вътрешна температура, която може да бъде измерена, колкото по-бързо се движат частиците в тази система, толкова по-висока е записаната температура. Тъй като топлинната енергия се дължи на движението на частиците, тя е форма на енергия на движение.

Характеристики на топлинната енергия

  1. Топлинната енергия е част от общата енергия на всеки обект.
  2. Джоулът е единицата, използвана за измерване на топлинната енергия.
  3. За разлика от други форми на енергия, топлинната енергия е трудно да се преобразува в други форми на енергия.
  4. Когато топлинната енергия се прехвърля към или от обект, тя се нарича топлина.
  5. Топлинната енергия е свързана с температурата на даден обект.
  6. За разлика от другите форми на енергия, количеството топлинна енергия не зависи от количеството работа, която обектът извършва. Въпреки че не е първият, който използва термина топлинна енергия, Джеймс Джоул има заслугата да е първият, който говори за топлинни загуби и печалба.
  7. Топлината и температурата не са еднакви, защото температурата е свързана с това колко е топла или студена.
  8. Топлинната енергия може да се предава по три начина: конвекция, проводимост и излъчване.
  9. Работните колела, подобно на металите, са обекти, които позволяват на топлинната енергия да се движи лесно през тях.
  10. Изолаторите, като пластмасата, са предмети, които не позволяват на топлинната енергия да се движи лесно през тях.

Как получавате топлинната енергия?

Топлинната енергия се получава по няколко начина:

  1. Директно от природата. Такъв би бил случаят с геотермална енергия или слънчева топлинна енергия.
  2. Енергия, генерирана от химическа енергия.
  3. Чрез екзотермична реакция, като изгарянето на някои изкопаеми горива.
  4. Чрез делене на ядрена енергия или реакция на синтез на ядрена енергия. Разделяйки ядрото на атом, получавате много топлина.
  5. Енергия, генерирана от електрическа енергия чрез ефект на Джоул или от термоелектричен ефект.
  6. Фрикционна топлинна енергия, като остатък от други механични или химични процеси.

Примери и приложения на топлинната енергия

  1. Чаша от 8 унции с 60 градуса кафе има повече топлинна енергия, отколкото чаша кафе от 8 унции при 50 градуса.
  2. Ако добавим лед към контейнер за сок, общата му температура намалява и следователно топлинната енергия на сока кара леда да изчезне.
  3. Печката отделя топлинна енергия, когато изгаря пропан газ.
  4. Топлинната енергия от слънцето затопля нашата атмосфера.
  5. Топлинната енергия от гореща печка се прехвърля в метален съд и кара водните молекули да се движат по-бързо, повишавайки температурата на водата.

Как работи топлинната енергия?

Топлинната енергия е израз на вътрешната енергия на тялото и влияе върху движението на частиците, които го съставят. Когато тялото набере топлина, вътрешното движение на частиците се увеличава и те стават по-нестабилни. Възниква и обратното: когато тялото губи топлина, частиците прогресивно спират, докато се стабилизират.

Този тип енергия се предава от едно тяло на друго или от една система в друга по три начина:

Радиация:

В този случай топлината се движи под формата на електромагнитни вълни. Пример за това е слънчевата енергия. Това също се случва, когато отоплението е включено: въздухът се излъчва с топлина и температурата се повишава.

Шофиране:

Това е, когато по-топло тяло влезе в контакт с по-студено или по-малко топло тяло. По този начин се предава топлина и температурите се изравняват. Това не може да се случи, когато първоначалната температура е еднаква.

Конвекция:

Това е изместването на частици, които са горещи в по-студена среда. Това се случва с вятъра: въздухът, който се движи с горещите частици, го прилича на горещ въздух.