Sådan forstår vi og måler varmeenergi:
* molekylær bevægelse: Varmeenergi er direkte relateret til kinetisk energi af molekylerne i et stof. Jo hurtigere disse molekyler bevæger sig, jo mere varmeenergi besidder de.
* Temperatur: Temperatur er en måling af den gennemsnitlige kinetiske energi af molekylerne i et stof. En højere temperatur betyder, at molekylerne bevæger sig hurtigere, og der er mere varmeenergi til stede.
* Specifik varme: Forskellige stoffer har forskellige specifikke varmekapaciteter , hvilket betyder, at de kræver forskellige mængder varmeenergi for at hæve deres temperatur med et bestemt beløb. For eksempel har vand en høj specifik varmekapacitet, hvilket betyder, at det kræver en masse energi at varme op vand.
* Varmeoverførsel: Varmeenergi kan overføres mellem objekter eller systemer gennem tre hovedmekanismer:
* ledning: Varmeoverførsel gennem direkte kontakt mellem objekter.
* konvektion: Varmeoverførsel gennem bevægelse af væsker (væsker og gasser).
* Stråling: Varmeoverførsel gennem elektromagnetiske bølger (som solens stråler).
Hvordan finder vi mængden af varmeenergi til stede?
Vi bruger følgende formel:
q =mcΔt
* Q: Mængden af varmeenergi (målt i joule eller kalorier)
* m: Stoffets masse (målt i gram eller kilogram)
* C: Den specifikke varmekapacitet af stoffet (målt i J/G ° C eller Cal/G ° C)
* ΔT: Ændringen i temperatur (målt i grader Celsius eller Fahrenheit)
Kortfattet: Varmeenergi er ikke en ting, du "finder", men snarere en egenskab af stof, der bestemmes af bevægelsen af molekyler inden i den. Vi måler varmeenergi gennem temperatur og kan beregne mængden af overført varme ved hjælp af formlen ovenfor.
Sidste artikelHvad var troen på elektricitet?
Næste artikelHvordan er volumen og termisk energi (varme) relateret?
Varme artikler