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热 - 这是......什么的热量燃烧时释放?
所有的物质有一个内部的能量。 此值的特征在于通过许多物理和化学性质,其中特别要注意的热量。 此值是一个描述的分子间相互作用的物质的强度的抽象的数学值。 了解热交换机制可以帮助回答这个问题,什么样 的热量 在制冷和制热的物质和它们的燃烧释放出来。
热的发现史
最初,所描述的热传递现象是非常简单和明确:如果材料的温度升高时,它得到的热量,并在冷却的情况下,它它分配到环境中。 然而,热 - 它没有考虑流体的组分或身体三个世纪以前被认为。 人们天真地相信,这种物质由两个部分组成:分子和温暖。 现在很少记得在拉丁语的术语“温度”是指“混合物”,并且,例如,说成“锡和铜的温度”青铜。
在17世纪有两个假设,可以解释清楚的热和热传导的现象。 1613年,伽利略首次提出。 它的措辞是:“热 - 这是可以渗透到任何身体的进出他们的一个不寻常的物质。” 伽利略命名这种物质的热量。 他认为,卡路里不能消失或者被破坏,并且只能从一个物体转移到另一个。 因此,在热量物质越多,它的温度就越高。
第二个假设进来了1620,并提供给哲学家培根。 他指出,锤的强大打击下铁加热。 这一原则的,由摩擦助长火势,导致培根思考的热分子本质。 他声称,在其分子本身的机械动作开始拍打着对方,以增加移动速度,从而提高温度。
其结果是,加热所述第二个假设的结论 - 的相互机械作用分子物质的结果。 这个理论的很长一段时间试图证明和实验证明罗蒙诺索夫。
热 - 它是内部能量的量度,
现代学者也得出了如下结论: 热能 是物质,即..分子之间相互作用的结果, 内部能量 的身体。 粒子速度依赖于温度和热值成正比的物质的质量。 例如,一桶水具有比填充杯更高的热能。 然而飞碟热的液体可能具有比冷盆更少的热量。
热质说,这是在17世纪提出的,伽利略,科学家驳斥J·霍埃尔和B·拉姆福德。 他们证明了热不具有任何重量,并且由分子的机械运动,其特征在于只。
什么是热的物质的燃烧过程中释放的量? 燃烧的比热
迄今为止,通用的和广泛使用的能源是泥煤,石油,煤炭,天然气和木材。 这些物质的燃烧被分配的热量将一定量的用于加热,启动机制等。D.如何计算在实践中这个值?
对于这个概念,提出燃烧比热。 该值取决于在其上1kg的某种物质的燃烧过程中释放的热量。 它是由字母q指定和以J / kg的被测量。 以下为q的值的表中的一些最常见的类型燃料的。
工程师的建设和计算引擎需要知道的热量一定物质的量的燃烧过程中释放的量。 是该物质,q的热值 - - 燃烧(表值)的比热,且m - 给定质量为此,我们可以用下式Q = QM,其中Q使用间接测量。
热火形成 燃烧时是基于能量释放的化学键形成的现象。 最简单的例子是包含在任何类型的现代燃料的碳的燃烧。 碳在空气的情况下燃烧,和与氧结合以形成二氧化碳。 化学键的形成与环境中的热能释放时,和人的能量适合于使用为自己的目的。
不幸的是,宝贵的资源,如石油或泥煤,不计后果的支出可能很快导致生产这些燃料的来源枯竭。 今天已经有电器,甚至新车型,是基于替代能源,如阳光,水,或地壳的能量。
传热
到体内,或从一个体交换热能到另一个的能力被称为 热传递。 这种 现象自发地发生并出现温差只有当。 在最简单的情况下,热能从一个更加热转移到更少加热体直到直至建立平衡。
体任选的外部,发生热传递现象。 在任何情况下,可能会出现建立平衡,并且这些对象之间的距离短,但在比当它们接触更慢的速率。
传热可分为三种类型:
1.热传导性。
2.对流。
3.辐射交换。
导热系数
这种现象是基于热能的原子或物质的分子之间的传递。 分子的随机运动和自身不断的碰撞 - 传输的原因。 由此将热从一个分子转移到另一个链。
观看时红斑表面平滑地延伸并逐渐衰减的热传导现象可以点火的任何铁的材料(热的一定量的被释放到环境中)。
J.傅立叶导出的热通量,这已收集影响的热传导物质的程度的所有量的公式(见。下面的图)。
在该式中,Q /吨 - 热通量,λ - 热传导系数,S - 截面积,T / X - 的位于一定距离的体端部之间的温度差的比值。
导热系数表列值。 它有一所房子或绝缘设备的绝缘实用价值。
辐射热
另一种方式来加热,这是基于电磁辐射的现象。 它不同于对流和热传导是可以在真空空间发生能量转移。 然而,如在第一种情况下,必须有一个温度差。
辐射交换 - 是太阳的热能传递到地球表面,它负责优选红外辐射的一个例子。 要确定多少热量如何到达地球表面,他们建立了监测指标的变化,无数电台。
对流
对流空气流运动直接相关的热传递现象。 无论我们多么热报液体或气体,溶质分子开始快速移动。 因此,整个系统的压力降低和量,与此相反,增加。 这就是为什么暖空气或其他气体的运动向上流动的原因。
使用在家庭采暖对流现象最简单的例子可以通过电池被调用。 它们分别位于房间的底部不只是如此,和加热这是上升,导致通过室内循环流动的空气。
你怎么能衡量的热量?
的加热或冷却的热来计算数学上使用一种特殊的装置 - 热量计。 通过填充有水的大容器安装被绝缘表示。 用于测量介质的初始温度的温度计中的液体被降低。 然后浸入水中加热体来计算建立平衡后的流体的温度变化。
通过增加或减少所述介质吨被确定,热量用于加热体的量被消耗。 量热计是一个简单的装置,可以登记的温度变化。
此外,使用热量可以计算出多少的材料燃烧时释放的热量。 为了这个目的,一个装满水的容器中,放置“炸弹”。 这个“炸弹”是一个封闭的容器,其中,试验物质的位置。 此求和特殊电极,用于点火和腔室填充有氧气。 完全燃烧剂后记录在水温的变化。
在建立这些实验的热源是化学和核反应。 核反应发生在地球的深层,从而形成整个地球的主要供热。 他们还人类所使用的融合过程中产生的能量。
化学反应的实例是燃烧的物质和聚合物的分解成单体在人体的消化系统。 分子中的化学键的质量和数量的多少决定了热量将最终脱颖而出。
什么是热测量?
在SI系统中的热的测量单位是焦耳(J)。 此外,非SI单位在日常生活中使用 - 卡路里。 1个卡路里等于4.1868 J和国际标准基于4184 J.热化学。 此前会见了英国热量单位BTU,已经很少使用的科学家。 1个BTU = 1.055 J.
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