Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Energi

Hvilke typer energitransformation har en varmelegeme?

En varmelegeme involverer primært to vigtigste energitransformationer:

1. Elektrisk energi til termisk energi: Dette er den primære funktion af en varmeapparat. Det konverterer elektrisk energi (fra elnettet eller et batteri) til varmeenergi. Dette sker gennem modstanden for varmeelementet inden for varmelegemet. Den elektriske strøm, der strømmer gennem elementets møder modstand, hvilket får elementet til at varme op.

2. termisk energi til strålende energi: Mange varmeapparater, især dem, der er designet til opvarmningsrum, konverterer også den termiske energi fra varmeelementet til strålende energi. Dette betyder, at de udstråler varme udad og opvarmer den omgivende luft og genstande.

Lad os nedbryde det yderligere:

* Elektrisk til termisk: Processen her kaldes jouleopvarmning . Modstanden for varmeelementet omdanner elektronernes kinetiske energi til varmeenergi. Dette er kernen i, hvordan de fleste varmeapparater fungerer.

* termisk til stråling: Det opvarmede element udsender infrarød stråling, som er en form for elektromagnetisk stråling. Denne stråling bærer varmeenergi og absorberes af genstande og den omgivende luft, hvilket får dem til at varme op.

Yderligere transformationer:

* ledning: Nogle varmeapparater overfører varme direkte til omgivende genstande gennem ledning. Dette sker, når det opvarmede element er i direkte kontakt med objektet.

* konvektion: Varmerne bruger også konvektion til at opvarme et rum. Den varme luft fra varmelegemet stiger og skaber en strøm af luft og fordeler varme i hele rummet.

Så en varmelegeme omdanner effektivt elektrisk energi til termisk energi og konverterer derefter yderligere, at termisk energi til strålende, ledende og konvektive varme for at varme sine omgivelser.