వ్యాపారం, నిపుణుల అడగండి
ఉష్ణ బదిలీ రకాలు: ఉష్ణ బదిలీ గుణకం
ఏ పదార్థం శరీరం పెంచడానికి మరియు తగ్గిపోతుంది ఇది వేడి వంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంది. వేడి పదార్థం పదార్థం కాదు: దాని అంతర్గత శక్తి భాగంగా, అది కారణంగా అణువుల ఉద్యమం మరియు పరస్పర సంభవిస్తుంది. వేడి వివిధ పదార్థాల వేరుగా ఉండవచ్చు కాబట్టి, వేడి ఒక చిన్న మొత్తంలో తో ఒక పదార్ధం ఒక వేడి పదార్ధం నుండి వేడి బదిలీ ప్రక్రియ ఉంది. ఈ ప్రక్రియ ఉష్ణ బదిలీ అంటారు. ఉష్ణ బదిలీ ముఖ్యమైన రకాలు మరియు చర్యా యంత్రాంగం ఈ కథనంలో చర్చించిన చేయబడుతుంది.
థర్మల్ సంకల్పం
వేడి మార్పిడి లేదా బదిలీ ప్రక్రియ ఉష్ణోగ్రత విషయం లోపల జరుగుతాయి, మరియు మరొక పదార్ధం నుండి కావచ్చు. ఈ వేడి తీవ్రత ఎక్కువగా పదార్థం భౌతిక లక్షణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, (అనేక పదార్థాలు పాల్గొన్న వేడి మార్పిడి లో ఉంటే) పదార్థాల ఉష్ణోగ్రత మరియు భౌతిక శాస్త్ర నిబంధనలకు. ఉష్ణ బదిలీ - ఎల్లప్పుడూ ఏకపక్షంగా సంభవించే ప్రక్రియ. వేడి మార్పిడి యొక్క ప్రధాన సూత్రం చాలా వేడి శరీరం ఎల్లప్పుడూ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తో వస్తువు వేడి ఇస్తుంది అని. ఉదాహరణకు, బట్టలు ప్యాంట్ ఐరన్ చేసినప్పుడు, మరియు వైస్ వెర్సా వేడి ఇనుము వేడి ఇస్తుంది. ఉష్ణ బదిలీ - స్పేస్ లో పూడ్చలేని వేడి పంపిణీ వర్ణనను ఇది సమయం ఇండెక్స్ ఆధారపడి దృగ్విషయం.
ఉష్ణ బదిలీ విధానాల
పదార్థాల ఉష్ణ పరస్పర యొక్క యంత్రాంగము వివిధ ఆకారాలు పొందవచ్చు. ప్రకృతిలో ఉష్ణ బదిలీ మూడు రకాలు ఉన్నాయి:
- ఉష్ణ వాహకత - ఒక శరీర భాగం నుండి మరొక వేడి బదిలీ, లేదా మరొక వస్తువు యొక్క అంతర అణు విధానం. ఆస్తి ఈ పదార్థాలు ఉష్ణోగ్రత విజాతీయ ఆధారంగా.
- ఉష్ణ సంవహన ప్రక్రియ కలిగిన - ద్రవాలు (ద్రవ, వాయు) మధ్య వేడి మార్పిడి.
- రేడియేషన్ ప్రభావం - వేడి ఒక స్థిరమైన స్పెక్ట్రం తో విద్యుదయస్కాంత తరంగాల రూపంలో వారి శక్తి సంస్థలు (ఆధారాలు) యొక్క వ్యయంతో వేడి వేడి నుండి బదిలీ.
మరింత వివరంగా వేడి బదిలీ జాబితా రకాల పరిగణించండి.
ఉష్ణ వాహకత
చాలా తరచుగా, ఉష్ణ వాహకత ఘనాలు పాటిస్తున్నారు. ఒకటి ఏ కారకం యొక్క ప్రభావం మరియు అదే పదార్ధం కింద వివిధ ఉష్ణోగ్రతలు ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి ఉంటే, వేడి భాగం యొక్క ఉష్ణ శక్తి చల్లని మీదుగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇదే విధమైన విషయం దృష్టి గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు ఉదాహరణకు ఒక మెటల్ రాడ్, ఒక సూది తీసుకుని, తర్వాత కొంతకాలం తరువాత, అగ్ని లో వేడి ఉంటే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మిణుగురు లో ఏర్పాటు సూది ద్వారా శక్తి ఎలా థర్మల్ సంక్రమిస్తుంది చూడండి. ఉష్ణోగ్రత చోట అధిక t అది తక్కువ ముదురు ఉన్న, ప్రకాశవంతంగా మిణుగురు, మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. ఉష్ణ వాహకత కూడా రెండు శరీరాలు (వేడి టీ ఒక కప్పులో మరియు ఒక చేతి) మధ్య గమనించవచ్చు
ఉష్ణ ప్రవాహం ప్రసార తీవ్రత పలు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఫ్రెంచ్ ఇది గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు నిష్పత్తి ఫోరియర్ వెల్లడించింది. ఈ కారకాలు మొదటి ఉష్ణోగ్రత ప్రవణత (ఇతర ఒక అంచు నుండి దూరం రాడ్ చివరలను వద్ద ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం నిష్పత్తి), శరీరం యొక్క క్రాస్ విభాగం ప్రాంతం, మరియు ఉష్ణ వాహకత (ఇది భిన్నంగా ఉంటుంది అన్ని పదార్థాలు, కాని అత్యధిక లోహాలు గమనించిన) ఉన్నాయి. ఉష్ణ వాహకత అత్యంత ముఖ్యమైన గుణకం రాగి మరియు అల్యూమినియం కోసం గమనించారు. ఇది ఈ రెండు లోహాలు తరచూ విద్యుత్ తీగలు తయారీలో ఉపయోగిస్తారు ఆశ్చర్యకరం కాదు. ఉష్ణ ప్రవాహం పరిణామము క్రింది ఫోరియర్ చట్టం పెరిగింది లేదా ఈ పారామితులు ఒకటి మార్చడం ద్వారా తగ్గింది చేయవచ్చు.
ఉష్ణ సంవహన ప్రక్రియ కలిగిన ఉష్ణ బదిలీ రకాల
ఉష్ణ వాహకత మరియు అంతర అణు ఉద్యమం (పంపిణీ) మాధ్యమం యొక్క: ఉష్ణ సంవహన ప్రక్రియ కలిగిన ప్రధానంగా వాయువులు మరియు ద్రవాలు కోసం స్వాభావిక, రెండు విభాగాలున్నాయి. చర్య ఉష్ణసంవాహనం విధానం ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది: ద్రవం పదార్ధం అణువుల ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల ప్రాదేశిక పరిమితుల పదార్ధం వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది లేకపోవడంతో దీని యొక్క కదలిక మరియు మరింత చురుకుగా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ యొక్క ఒక పరిణామంగా ఒక పదార్ధం యొక్క సాంద్రత మరియు దాని పైకి ఉద్యమం తగ్గిస్తాయి. సంవహనం యొక్క ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ - పైకప్పు వరకు బ్యాటరీ నుంచి వేడి గాలి చల్లగా ఉద్యమం.
ఉచిత మరియు బలవంతంగా ఉష్ణ ఉష్ణ బదిలీ రకాల వర్గీకరించండి. ఉచిత సామూహిక రకం వేడి మరియు కదిలించు బాహ్య శక్తుల (ఉదా: వేడి గదిలో కేంద్ర తాపన ద్వారా) ఒక ప్రభావం అమలులో లేకుండా చల్లని సహజ మార్గం పైగా పదార్థ ఏర్పడే అస్థవ్యస్థత చూపవచ్చు, అనగా వేడి ద్రవ పెరుగుదలకు కారణం. బలవంతంగా ఉష్ణ ప్రజా ఉద్యమ వంటి టీ స్పూన్ గందరగోళాన్ని బాహ్య శక్తుల, చర్య కింద సంభవించినప్పుడు.
తీవ్రమైన వేడి
రేడియేషన్ లేదా తీవ్రమైన వేడి బదిలీ మరొక వస్తువు లేదా పదార్ధం తో పరిచయం లేకుండా జరగవు, కాబట్టి ఇది కూడా ఒక వాక్యూమ్ (శూన్య) సాధ్యమవుతుంది. వికిరణ వేడి బదిలీ ఎక్కువ లేదా తక్కువ మేరకు అన్ని సంఘాలకు స్వాభావిక, మరియు నిరంతర స్పెక్ట్రం తో విద్యుదయస్కాంత తరంగాల రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఒక బలమైన ఉదాహరణ - సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు. చర్య యొక్క మెకానిజం క్రింది విధంగా ఉంది: శరీరం నిరంతరం దాని చుట్టూ స్పేస్ లో వేడి ఒక నిర్దిష్ట మొత్తం ప్రసరిస్తుంది. ఈ శక్తి ఇతర వస్తువు లేదా పదార్ధం పొందినప్పుడు, అది కొన్ని రెండవ భాగం గుండా గ్రహించటం, మరియు పర్యావరణం మూడవ ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏదైనా వస్తువు రెండు వేడి విడుదల మరియు గ్రహించడం, కాంతి కంటే ఎక్కువ వేడిని శోషించడానికి సామర్థ్యం కృష్ణ పదార్థం చేయవచ్చు.
కంబైన్డ్ హీట్ బదిలీ విధానాల
ప్రకృతిలో, ఉష్ణ బదిలీ ప్రక్రియలు రకాలు అరుదుగా ఒంటరిగా ఏర్పడతాయి. తరచుగా, వారు కలిసి చూడవచ్చు. ఉష్ణగతిక, కలయిక కూడా ఒక పేరు, ఉదాహరణకు, ఉష్ణ వాహకత + సంవహనం - ఒక సంవహన ఉష్ణ బదిలీ మరియు ఉష్ణ వాహకత + ఉష్ణ వికిరణం రేడియేషన్ వాహక ఉష్ణ బదిలీ అంటారు. అంతేకాక, అటువంటి వివిక్త జాతిగా వేడి కలిపి:
- ఉష్ణ బదిలీ - వాయు, ద్రవ లేదా ఘన పదార్థ వినియోగం మధ్య వేడి ఉద్యమం.
- ఉష్ణ బదిలీ - ఒక యాంత్రిక అవరోధం ద్వారా మరొక విషయం నుండి t బదిలీ.
- సంవహన-రేడియోయాక్టివ్ ఉష్ణ బదిలీ ఉష్ణ సంవహన ప్రక్రియ కలిగిన మరియు ఉష్ణ వికిరణం యొక్క కలయిక ద్వారా ఏర్పడుతుంది.
ప్రకృతిలో వేడి మార్పిడి రకాలు (ఉదాహరణలు)
ప్రకృతిలో ఉష్ణ బదిలీ భారీ పాత్ర పోషిస్తుంది మరియు భూగోళం సూర్యకాంతి వేడి పరిమితం కాదు. విస్తారమైన ప్రవాహము ప్రస్తుతం, వంటి గాలి భారం యొక్క ఉద్యమం, ఎక్కువగా మా మొత్తం గ్రహం కోసం వాతావరణ నిర్ణయిస్తాయి.
భూమి యొక్క కోర్ యొక్క ఉష్ణ వాహకత geysers మరియు అగ్నిపర్వత శిలలు రావు దారితీస్తుంది. ఈ కేవలం ఒక చిన్న భాగం ఉదాహరణలు వేడి మార్పిడి ఒక ప్రపంచ స్థాయిలో. వారిద్దరికీ సంవహన ఉష్ణ గ్రహం మీద జీవితం కోసం అవసరం బదిలీ మరియు రేడియేషన్ వేడి బదిలీ వాహక రకాల జాతులు ఏర్పాటు.
మానవశాస్త్ర కార్యకలాపాలలో వేడి ఉపయోగించడం
వేడి - దాదాపు అన్ని పారిశ్రామిక విధానాల ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది మానవ వేడి రకమైన జాతీయ ఆర్థిక ఎక్కువగా వాడుకలో చెప్పటానికి కష్టం. బహుశా అదే సమయంలో అన్ని మూడు. వేడి బదిలీ ప్రక్రియ లోహాల కరిగించి, వస్తువుల పెద్ద పరిమాణంలో, రోజువారీ ఉపయోగం వస్తువులు ప్రారంభమయ్యే మరియు అంతరిక్ష నౌకలు తో అంతమయ్యే ఉత్పత్తి జరుగుతుంది కారణంగా.
నాగరికతకి ఎసెన్షియల్ ఉపయోగపడే అధికారంలోకి ఉష్ణ శక్తి మార్చే సామర్థ్యం థర్మల్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఈ గాసోలిన్, డీజిల్, కంప్రెసర్, టర్బైన్ ఏర్పాట్లు. వారి పని వారు వేడి బదిలీ వివిధ రకాల ఉపయోగించండి.
Similar articles
Trending Now