* gasmolekyler er langt fra hinanden: I modsætning til faste stoffer og væsker, spredes gasmolekyler med meget mere plads mellem dem. Dette betyder, at der er færre kollisioner mellem molekyler, hvilket gør det sværere for varmeenergi at overføre gennem gassen ved direkte kontakt.
* lav densitet: Den lave tæthed af gasser betyder, at der er færre molekyler pr. Enhedsvolumen, hvilket yderligere reducerer hyppigheden af kollisioner og varmeoverførsel.
* ledning i gasser er afhængig af kollisioner: Varmeoverførsel ved ledning i gasser forekommer primært, når hurtigere bevægende molekyler kolliderer med langsommere bevægende molekyler og overfører nogle af deres kinetiske energi. Jo længere fra hinanden molekylerne er, desto mindre sandsynligt er det, at de kolliderer.
Eksempler:
* opvarmning af luft i et rum: Mens ledningen spiller en rolle i opvarmning af luft, er det mindre markant sammenlignet med konvektion, hvor varmere luft stiger og køligere luftvaske.
* madlavning med en gasovn: Mens varme fra flammen overføres til gryden gennem ledning, er det primært gennem stråling og konvektion, at maden bliver kogt.
Sammenfattende er varmeoverførsel ved ledning i gasser mulig, men mindre effektiv end i faste stoffer eller væsker på grund af de større afstande mellem molekyler og den lavere densitet.
Sidste artikelHvilken proces bruger og skaber energi?
Næste artikelBindingerne mellem protoner fra et sølvatom er hvilken slags energi?