තාප හැකිලීම

කර්තෘ: Laura McKinney
මැවීමේ දිනය: 4 අප්රේල් 2021
යාවත්කාලීන දිනය: 16 මැයි 2024
Anonim
කොන්ට්‍රාස්ට් බාත් ඒවා මොනවාද සහ ඒවා සාදා ගන්නේ කෙසේද? භෞතික විද්යාව
වීඩියෝ: කොන්ට්‍රාස්ට් බාත් ඒවා මොනවාද සහ ඒවා සාදා ගන්නේ කෙසේද? භෞතික විද්යාව

අන්තර්ගතය

එම තාප හැකිලීම යන පදාර්ථය හේතුවෙන් භෞතික සංසිද්ධියකි ඝන, දියර හෝ වායුමය තත්වය, උෂ්ණත්වය ඉවත් කරන විට එහි මෙට්‍රික් මානයන්ගෙන් ප්‍රතිශතයක් නැති වේ.

ඒ අර්ථයෙන් එය එසේ ය තාප ප්රසාරණයට ප්රතිවිරුද්ධ, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පදාර්ථයේ පරමාණු වල ශක්තිජනක වැඩිවීම හේතුවෙන් සමානුපාතිකව වැඩිවීම මගින් සංලක්ෂිත වේ.

සංසිද්ධි දෙකම සිදුවන්නේ පදාර්ථයේ අංශු වල බලපෑම හේතුවෙනි කැලරි ශක්තිය එන්නත් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම, එය සාදන බැවිනි පරමාණු පිළිවෙලින් වැඩි හෝ අඩු වේගයකින් කම්පනය වන අතර එමඟින් චලනය සඳහා වැඩි හෝ අඩු ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.

මෙම සංසිද්ධිය වායූන් තුළ හොඳින් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වන, තාපය හමුවේ ප්‍රසාරණය හා වාෂ්පීකරණය වීම සහ සීතල හමුවේ හැකිලීම සහ දියර වීම පවා සිදු වේ.

මේ ආකාරයේ සංසිද්ධි වේ වැදගත් වැදගත්කම වාස්තු විද්‍යාත්මක හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වල දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම ගොඩනැගිලිවල ස්ථායිතාව පිළිබඳ ගැටලුවක් ඉතා හොඳින් නියෝජනය කළ හැකි බැවිනි.


අවසාන වශයෙන් එය සටහන් කළ යුතුයි ප්‍රසාරණය හා හැකිලීමේ ක්‍රියාවලියට සියලුම ද්‍රව්‍ය එකම ආකාරයකින් ප්‍රතිචාර නොදක්වයි, සහ සමහර ඒවා දෙකෙන් එකකට පමණක් ප්‍රතිචාර දක්වති. උදාහරණයක් ලෙස ජලය 4 ° C ට අඩු වූ විට ජලය ප්‍රසාරණය වේ.

තාප හැකිලීම සඳහා උදාහරණ

  1. භාජන හෙළි කරන්න. ලෝහ වලින් ආවරණය කරන ලද භාජන නොකිරීම සඳහා දන්නා තාක්‍ෂණයක් නම් තාපය උපයෝගී කරගනිමින් ඒවා ප්‍රසාරණය කිරීමයි, මන්ද ශීතකරණයේ හෝ ශීතකරණයේ වැඩි කාලයක් ගත කිරීමෙන් පසු ලෝහය හැකිලෙන අතර එය හැරවීම වඩාත් අපහසු වේ.
  2. ගෑස් ද්රවීකරණය. වායුවක් නිශ්චිත ස්ථානයකට සිසිලනය කිරීමෙන් තාප හැකිලීමක් ඇති වන අතර එහි අංශුවලට ඒවා අතර ව් යුහාත්මක සැකැස්ම වෙනස් කළ හැකි අතර එමඟින් ද් රවයක් බවට පත් වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය හැඳින්වෙන්නේ සිනිඳු තවද එය සාමාන්‍යයෙන් නිපදවනු ලබන්නේ පීඩනයේ විචලනයන් හරහා වන අතර එමඟින් අංශු පාරිසරික බලය හරහා හැකිලීමට බල කෙරේ.
  3. ජලය කැටි කිරීම. ජලය එහි තාපාංකය (100 ° C) වෙත ළඟා වන විට කුප්‍රකට ලෙස පුළුල් වන අතර එය 4 ° C දක්වා පහත යන විට හැකිලී යයි, එහි ඉහළම ස්ථානය ලබා ගනී. ඝනත්වය (එහි අංශු අතර වැඩි සමීපතාවයක්). එම උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු වූ පසු එය ඝන තත්වයක් බවට පත් වූ විට එය යළිත් තරමක් ප්‍රසාරණය වේ.
  4. තාප ඛාදනය. දිවා කාලයේ උෂ්ණත්වය වැඩිවීමට සහ රාත්‍රී අඩු වීමට ඉතා නිරාවරණය වීම, අධික තාප විචල්‍යතාවයකදී පාෂාණ ඛාදනයට හේතු වේ ඝන ද්රව්ය පරිසරය, දිවා කාලයේදී ප්‍රසාරණය වන අතර රාත්‍රියේදී සංකෝචනය වන අතර එමඟින් ඒවායේ සාමාන්‍ය ඝනත්වය නැති වීම ප්‍රවර්‍ධනය කරයි.
  5. සීතල හැකිලීමේ එකලස් කිරීම. බොහෝ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල සංකීර්ණ යන්ත්‍රෝපකරණ (ෆ්ලැන්ජ්, පයිප්ප, ලීවර කැබලි) එකලස් කරනුයේ ඒවා පුළුල් වන විටය, ඒවා සිසිල් වන විට ඒවා හැකිලෙන අතර ස්ථීර ලෙස පවතී.
  6. පිඟන්ගඩොල්. ගෘහස්ත භාවිතය සඳහා පිඟන් මැටි ප්‍රසාරණයට හා හැකිලීමට බෙහෙවින් ගොදුරු වන අතර, මේ හේතුව නිසා එය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යාස්ථතා යෙදුමකින් වට කර ඇති අතර එය හැකිලීමේදී එබිය යුතු අතර ප්‍රසාරණය වීමේදී කුෂන් කර ඇත.
  7. උෂ්ණත්වමාන. සිටීමෙන් ලෝහ තවද දියරයක් වන රසදිය තාප ප්‍රසාරණයට හොඳින් ප්‍රතිචාර දක්වන අතර තාපය ප්‍රසාරණය වීම සහ සීතල තුළ හැකිලීම නිසා උෂ්ණත්වයේ වෙනස්කම් පෙන්නුම් කිරීමට හැකි වේ.
  8. ගෙවල් වල වහලවල්. ශීත Duringතුවේදී ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හැකිලීමට ඉඩ ඇති අතර ගිම්හානයේදී ඒවා ව්‍යාප්ත වීම හා සමාන විරූපයන් ඇති කරයි. මෙම ද්‍රව්‍ය සිසිල් වී රාත්‍රියේදී හැකිලෙන විට ලී ගෙවල් වල ලාක්ෂණික ශබ්දය ද මෙයට හේතුවයි.
  9. තාප කම්පනය. තාපයෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් ඉතා වේගයෙන් ප්‍රසාරණය වූ සමහර ද්‍රව්‍ය ක්‍ෂණිකව අහිමි වීමකට ලක් කිරීම උෂ්ණත්වය (උදාහරණයක් ලෙස වතුර බාල්දියක්) එහි වේගවත් හා ප්‍රචණ්ඩ හැකිලීමට හේතු වන අතර එමඟින් ද්‍රව්‍යයේ ඉරිතැලීම් හෝ ඉරිතැලීම් ඇති වේ.
  10. වීදුරු හැසිරවීම. සම්පූර්ණ තම්බා බිත්තරයක් වීදුරු බෝතලයකට දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ අත්හදා බැලීම පදනම් වී ඇත්තේ මෙම මූලධර්මය මත ය. බිත්තරය මුඛය හරහා යන තුරු වීදුරුව රත් කර එය ප්‍රසාරණය වන අතර පසුව එය සංකෝචනය වී එහි මුල් මානයන් වෙත ගෙන ඒමට එය සිසිල් කරනු ඇත.

එය ඔබට සේවය කළ හැකිය: තාප ප්රසාරණය සඳහා උදාහරණ



ද්වාරයේ ලිපි