|
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА |
|
|
|
Теплопередача
(теплообмен) - процесс изменения внутренней энергии без совершения
работы. |
|
|
|
Количественная характеристика - количество теплоты -
часть изменения внутренней энергии, происходящего в процессе теплопередачи.
Обозначается Q.
Единицы измерения: Дж, кал (калория). 1 кал = 4,19 Дж. |
1 кал = 4,19 Дж |
|
|
Виды
теплопередачи: |
|
|
|
1. Теплопроводность - вид теплопередачи,
при котором энергия передается от более нагретого участка тела к менее
нагретому, благодаря движению и взаимодействию частиц тела. Характерна для твердых тел. 2. Конвекция - вид теплопередачи, при
котором энергия передается потоками (струями) вещества. Характерна
для жидкостей и газов. 3. Излучение - вид теплопередачи, при котором энергия
передается с помощью электромагнитных волн (преимущественно инфракрасного
диапазона). Может происходить в вакууме. |
|
|
|
Расчет
количества теплоты. |
|
|
|
1. Изменение температуры. Q = cm(Т2-Т1) = cmDТ. Величина с наз. удельной теплоемкостью. Она
характеризует тепловые свойства вещества по его способности к изменению
температуры. Удельная теплоемкость показывает на сколько изменяется
внутренняя энергия 1 кг данного вещества при изменении его температуры на 1
К. Единица измерения Дж/кг.К. Q=CDT. Величина С называется теплоемкостью тела. С=сm. Q = cnnDT.
Величина cn называется молярной теплоемкостью
(теплоемкость 1 моля вещества). |
Изменение температуры: Q
= cm(t02-t01) Q = cmDt0. |
|
|
2. Плавление и отвердевание вещества. Q=lm. l - удельная теплота плавления. Удельная теплота плавления
показывает на сколько изменяется внутренняя энергия
1 кг данного вещества при его полном переходе из твердого состояния в жидкое
(при температуре плавления). Зависит от внешних условий. Единица l Дж/кг. При плавлении и отвердевании (кристаллизации)
температура остается неизменной пока вещество не перейдет в одну фазу.
Энергия при плавлении тратится на разрушение кристаллической решетки. При
отвердевании Q =
-lm. |
Плавление и отвердевание
вещества Q=±lm
|
|
|
3. Парообразование и конденсация вещества. Q = Lm = rm. L ( r ) - удельная теплота парообразования. Удельная теплота
парообразования показывает, на сколько изменяется внутренняя энергия 1 кг данного вещества при полном
превращении жидкости в пар (при температуре кипения). Зависит от внешних
условий. Единица L ( r ) Дж/кг. При кипении температура
остается постоянной. Энергия тратится на разрыв связей между молекулами. При
конденсации Q = -Lm = -rm. |
Q = ±Lm = ±rm
|
|
|
I – нагревание твердого тела; II – плавление твердого тела; III – нагревание жидкости; IV – кипение; V – нагревание газа; VI – охлаждение газа; VII – конденсация; VIII – охлаждение жидкости; IX – кристаллизация (отвердевание); X – охлаждение твердого тела. |
|
|
|
4. Сгорание топлива. Q = qm. q
- удельная теплота сгорания топлива. Дельная теплота
сгорания топлива показывает сколько энергии
выделяется при полном сгорании 1 кг данного вещества. Единица q
Дж/кг. Сгорание - соединение с кислородом. При горении изменяется взаимное
расположение частиц вещества, следовательно, меняется их потенциальная
энергия, а значит, внутренняя энергия вещества. Вещества, при горении которых
выделяется энергия, являются топливом. Qполученное>0,
Qвыделенное<0 Согласно закону сохранения
энергии алгебраическая сумма всех количеств теплоты равна нулю (все переданное
количество теплоты равно по модулю всему полученному): Q1 + Q2 + Q3 +...= 0 - уравнение
теплового баланса. С учетом потерь на нагревание окружающей среды: hQпереданное = Qполученное, где h - кпд нагревательного прибора. |
Q
= qm
|
|
|
Q1
+ Q2
+ Q3
+...=
0 - уравнение теплового баланса. |
||
|
hQпереданное = Qполученное |
||
|
Теплоемкости
газа при постоянном объеме и постоянном давлении. |
||
|
1. Молярная теплоемкость при постоянном
объеме: Но при изохорном процессе работа не совершается,
следовательно: |
|
|
|
2. Молярная теплоемкость при постоянном
давлении: |
|
|
|
3. Связь между теплоемкостями
при постоянном давлении и постоянном объеме:
|
уравнекние Майера |
|
|
4. Теплоемкость при изотермическом
процессе: т.к. температура не меняется, то теплоемкость бесконечна. |
|
|
Рекомендуем использовать новую версию сайта!