A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

Hasonló dokumentumok
A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

Halmazállapot-változások

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

Hőtan Az anyagok belső szerkezete, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, hőterjedés (Ez az összefoglalás tartalmaz utalásokat a tankönyv egyes

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Gázrészecskék energiája: Minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál nagyobb a mozgási energiájuk. A gáz hőmérséklete egyenesen arányos a

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Szabadentalpia nyomásfüggése

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

HŐTAN. Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői, állapotváltozásai Hőmérséklet Az anyagok melegségének

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

A hőmérséklet változtatásával a szilárd testek hosszméretei megváltoznak, mégpedig melegítéskor általában növekednek. Ez azzal magyarázható, hogy a

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Folyadékok és gázok áramlása

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

A halmazállapot-változások

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Halmazállapot-változások (Vázlat)

Folyadékok és gázok áramlása

(2006. október) Megoldás:

Hőtan I. főtétele tesztek

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid

Légköri termodinamika

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Termodinamika (Hőtan)

Folyadékok és gázok mechanikája

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

2 Termográfia a gyakorlatban

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Hőtan. Fizika 7. Készítette: Hegedüsné Solymosi Ildikó. Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Newton törvények, lendület, sűrűség

Munka, energia, teljesítmény

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hőtan Természetismeret 5. Szaktanári segédlet

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Elektromosság, áram, feszültség

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

Fizika összefoglaló osztály

Fizika minta feladatsor

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

KÍSÉRLETEK HŐVEL ÉS HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATBAN

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Hütökészülékek. Oktatás - II. rész. BUDAPEST - Attila Kovács. ESSE - Wilhelm Nießen

TESS ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Művelettan 3 fejezete

Tapasztalat: Magyarázat:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

óra C

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

Szakmai fizika Gázos feladatok

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK ÉVFOLYAM 2007

Munka, energia, teljesítmény

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Tanítási tervezet. Készítette: Szeip Gréta Alapadatok

Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai

Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Biológia - Elődöntő

Miért érdemes a régi ablakot cserélni?

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Átírás:

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) Hőáramlás - folyadékoknál és gázoknál melegítés (hőtágulás) hatására a folyadékok és gázok sűrűsége csökken. A folyadéknak (vagy gáznak) a melegebb, kisebb sűrűségű része felfelé áramlik és összekeveredik a többi részével. A felfelé áramló részecskék a gyorsabb mozgásukkal a lassabb részecskéket is felgyorsítják. Így a hő a folyadékban és a gázban a részecskék áramlásával terjed. Gyakorlati példák: - Főzéskor alulról melegítjük az edényt, és a felfelé áramló folyadék felmelegíti a folyadék (pl. leves) felső részét is. - Padlófűtés melegíti a padló feletti levegőt, és a meleg levegő felfelé áramolva felmelegíti a szoba egész levegőjét. - Bármilyen fűtőtest (nemcsak a padlófűtés) melegíti a levegőt, és az hőáramlással terjed tovább a szobában és felmelegíti a szoba teljes levegőjét.

Hővezetés szilárd anyagokban A szilárd anyag melegített részében a részecskék gyorsabban rezegnek, mozognak és ezt a gyorsabb mozgást átadják a szomszédjaiknak. Így terjed tovább a szilárd testben a hő. Ezt nevezik hővezetésnek. Kísérletek: - Melegítünk fém és üvegrudat. A gyertyaviasszal rögzített szögek a fémrúdról egymás után leesnek, az üvegrúdról nem. - Vizet forralunk, benne vasszög és fapálcika van. A vasszög felforrósodik, a fapálcika nem. Következtetés, megállapítás: Vannak jó hővezető szilárd anyagok, amikben gyorsan terjed a hő, és vannak rossz hővezető anyagok. A rossz hővezető anyagokat hőszigetelőknek nevezik. A legjobb hővezetők a fémek. Rossz hővezetők, hőszigetelők: pl. üveg, hungarocell, kerámia, fa, gumi, műanyag Hőszigetelők felhasználása: épületek hőszigetelő bevonata, fakanál, edény füle nem fém, termosz, hűtőkamion fala, űrhajó külső

Hősugárzás Van olyan hőterjedés, amihez nem szükséges közvetítő anyag, a légüres térben is terjed (elektromágneses) sugárzás formájában. Ilyen pl. a Napsugárzás. A Föld is bocsát ki hősugárzást, amit a felhők visszavernek, ezért van hidegebb éjszaka, ha nincsenek felhők. Nemcsak a Nap, vagy a tűz, hanem minden meleg tárgy (vagy élőlény) bocsát ki magából hősugárzást, amit hőkamerával le is lehet fényképezni. A sötét érdes felületek jobban elnyelik a hősugarakat, mint a sima fényes felületek, amikről jobban visszaverődnek a sugarak. Ezért nem célszerű nyáron sötét ruhában járni, hanem világosban. Példák a hősugárzás gyakorlati felhasználására: - Hőkamerával lehet embereket, állatokat megtalálni sötétben is. - Házak hőfényképén meg lehet állapítani,hogy hol rossz a hőszigetelés. - Emberek hőfényképén meg lehet állapítani, hogy hol van benne gyulladásos betegség. - hőkövető katonai rakéta (követi a repülő meleg motorja által kibocsátott hősugárzást) - Az infra-lámpával történő melegítés gyógyító hatású. - távirányító is hősugárzást bocsát ki (TV, hifi)

Hőtágulás Szilárd testek, tárgyak hőtágulása Kísérlet: Két fémrudat melegítve különböző mértékben megnő a hosszuk. Pl. az alumínium jobban tágul, mint a vas A szilárd test, tárgy nemcsak hosszirányban, hanem teljes térfogatában (szélesség, magasság is) is kitágul. A szilárd test, tárgy hőtágulásának magyarázata: A szilárd tárgyban a részecskék hő hatására nagyobb tágassággal, nagyobb kitéréssel rezegnek, így távolabb kerülnek egymástól, megnő a szilárd test, tárgy térfogata. A hőtágulás nagysága függ a szilárd test, tárgy eredeti térfogatától, a hőmérséklet-változástól és a tárgy anyagától. Ha nagyobb a hőmérséklet-változás és ha nagyobb az eredeti térfogat, akkor nagyobb a tágulás nagysága.

Kísérlet: Fémgolyó átfér a fémkarikán. Ha felmelegítjük, akkor már nem fér át, mert kitágult, de ha a karikát is felmelegítjük, akkor megint átfér, mert a karika is kitágult. Gyakorlati példák szilárd tárgyak hőtágulására: - Sínek nyári melegben megnyúlnak, ezért hűteni kell (locsolják). - Hidak hőtágulása miatt a pillérek görgőkön állnak. - Fűtéscső-vezetékekben kanyar van - a híd végén az útfelületek fésűs fémcsatlakozásban találkoznak

Folyadékok hőtágulása A különböző folyadékok térfogata is megnő melegítés hatására különböző mértékben. Az a különbség a szilárd anyagok tágulásához képest, hogy a folyadékok sokkal jobban tágulnak. A folyadékok hőtágulásának magyarázata: Melegítés hatására a részecskék gyorsabban mozognak, átlagosan jobban eltávolodnak egymástól, ezért megnő a folyadék térfogata. A hőtágulás nagysága függ a folyadék eredeti térfogatától, a hőmérséklet-változástól és a folyadék anyagától. Ha nagyobb a hőmérséklet-változás és ha nagyobb az eredeti térfogat, akkor nagyobb a tágulás nagysága. Különböző anyagú folyadékok különböző mértékben tágulnak. A folyadékok hőtágulásán alapuló legismertebb eszköz a folyadékos hőmérő.

Gázok hőtágulása Melegítéskor a gázok is tágulnak. A gázok hőtágulása a legnagyobb, még a folyadékoknál is jobban, nagyobb mértékben tágulnak. A gázok hőtágulásának magyarázata: Melegítés hatására a rendezetlenül mozgó gázrészecskék gyorsabban mozognak, átlagosan jobban eltávolodnak egymástól, ezért megnő a gáz térfogata (ha olyan tartályban van, ami képes kitágulni). A gázok hőtágulás nagysága függ a gáz eredeti térfogatától, a hőmérséklet-változástól, de nem függ a gáz anyagától (ez a különbség a szilárd anyagokhoz és folyadékokhoz képest). Ha nagyobb a hőmérséklet-változás és ha nagyobb az eredeti térfogat, akkor nagyobb a tágulás nagysága. Különböző anyagú gázok ugyanolyan mértékben tágulnak. Gyakorlati példák a gázok hőtágulására: - hőlégballonban melegítik a levegőt, kitágul, lecsökken a sűrűsége, és ezért felemelkedik a nagyobb sűrűségű levegőben. - rásüt a Nap a strandmatracra vagy kerékgumira, az kitágul, feszesebb lesz

Halmazállapot-változások Olvadás: szilárd anyagból folyadék állapot Ennek ellentéte: fagyás: folyadék állapotból szilárd állapot Amíg a teljes anyag át nem alakul egyikből másikba, az anyag hőmérséklete nem változik. Az a hőmérséklet, amelyen az anyag olvad, vagy fagy: olvadáspont (pl. a víznél 0 C) Forrás és párolgás: folyékonyból légnemű (gáz, gőz) állapot Forráskor amíg a teljes anyag át nem alakul légneművé, az anyag hőmérséklete nem változik. Az a hőmérséklet, amelyen az anyag forr: forráspont (pl. a víznél 100 C) Forrás és párolgás ellentéte: Lecsapódás: légnemű (gáz, gőz) állapotból folyadék állapot Szublimáció: szilárd anyagból légnemű állapot lesz

Különbség a párolgás és forrás között: Párolgáskor a folyadék felszínén levő részecskék lépnek ki a folyadékból. A párolgás a folyadék minden hőmérsékletén létezik, de magasabb hőmérsékleten gyorsabb. Forráskor a folyadék belsejében is gáz állapotba kerülnek a részecskék, buborékok alakulnak ki. Forrás csak a forráspont hőmérsékletén létezik. Példa párolgásra: - a ruhákat kiteregetjük, ekkor párolog el róla a víz. Ha Napra tesszük, magasabb hőmérsékleten gyorsabban párolog. - Erre való a hajszárító is (a hajon levő víz elpárologtatására). - körömlakk, vagy bármely festék folyadék része elpárolog A párolgás sebessége függ a folyadék hőmérsékletétől, a folyadék felületének nagyságától, az anyagi minőségtől. A párolgáshoz szükséges hőt a folyadék elvonja a környezetétől. Példa: - Ha a vízből kijövünk, fázunk a párolgás miatt, mert testünk lehűl. - A fagyasztó spray lehűt a gyors párolgása miatt.

Példa lecsapódásra: - hideg reggeleken a levegőben levő vízgőz lecsapódik a fűre, ablakokra, tárgyakra és vízréteget alkot - fürdéskor a fürdőszoba falára, tükörre lecsapódik a gőz Példa fagyásra: - különböző anyagoknak más a fagyáspontja: pl. a sós víz fagyáspontja alacsonyabb, mint a normál vízé, ezért az út sózásával meg lehet akadályozni a 0 C-on bekövetkező fagyást. - Járművekbe olyan hűtőfolyadékot töltenek, amik nem fagynak meg 0 C-on, hanem 20 30 fokon. Példa szublimációra: - a jód szobahőmérsékleten szublimál - a molyirtónak használt szilárd naftalin gázzá válik - a szárazjég (szilárd szén-dioxid) szublimál