Топлопроводимост: Разлика между версии

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Изтрито е съдържание Добавено е съдържание
м добавка
м допълнение + премахване на стари IW
Ред 1: Ред 1:
'''Топлопроводимост''' е свойство на материята да пренася [[топлина]]. Пренасянето на топлина от по-топлите към по-студените части на едно тяло се нарича топлопроводност. Обратното свойство - да възпрепятства преноса на топлина, се нарича [[термично съпротивление]]. Преносът на топлина се извършва от областта с по-висока към областта с по-ниска [[температура]] чрез [[кинетична енергия|кинетичната енергия]] на атомите и затова плътните материали са по-добри проводници. Металите са с много висока топлопроводимост, като [[сребро]]то е с най-висока. Поради цената му то не се използва като топлопроводник, а най-често се използва [[алуминий]].
'''Топлопроводимост''' е свойство на материята да пренася [[топлина]]. Пренасянето на топлина от по-топлите към по-студените части на едно тяло се нарича топлопроводност. Обратното свойство да възпрепятства преноса на топлина, се нарича [[термично съпротивление]]. Преносът на топлина се извършва от областта с по-висока към областта с по-ниска [[температура]] чрез [[кинетична енергия|кинетичната енергия]] на атомите. Затова плътните материали са по-добри проводници на топлина. Металите са с много висока топлопроводимост, като [[сребро]]то е с най-висока. Поради цената му то не се използва като топлопроводник, а най-често се използва [[алуминий]]. Обратно, лошите топлопроводници се наричат [[топлоизолатор]]и, като например стъкло, дърво, пластмаса, [[стиропор]], въздух и др. Вж. също [[топлоизолация]].


Различните вещества имат различна топлопроводност. Топлопроводимостта се определя само за еднородни материали. Лошите топлопроводници се наричат топлоизолатори, като например: стъкло, дърво, пластмаса, стиропор, въздух и др.
Различните вещества имат различна топлопроводност. Топлопроводимостта се определя само за еднородни материали. Тя се характеризира с коефициент на топлопроводност.


==Коефициент на топлопроводност==
==Коефициент на топлопроводност==
Способността на веществата да провеждат топлина се характеризира с т.н. коефициент на топлопроводност. Означава се с гръцката буква ламбда '''λ'''. Това е количеството топлина, което преминава през материал с дебелина 1 м, през площ 1 кв.м., за време 1 секунда, при разлика в температурите (температурен градиент) 1 градус по Келвин. В системата SI коефициентът '''λ''' има дименсия [W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>]. Колкото по-ниска е стойността на коефициента, толкова по-добър топлоизолатор е материалът, и обратно.
Способността на веществата да провеждат топлина се характеризира с т.н. коефициент на топлопроводност. Означава се с гръцката буква ламбда '''λ'''. Това е количеството топлина, което преминава през материал с дебелина 1 м, през площ 1 кв.м., за време 1 секунда, при разлика в температурите (температурен градиент) 1 градус по Келвин. В системата SI коефициентът '''λ''' има дименсия [W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>]. Колкото по-ниска е стойността на коефициента, толкова по-добър топлоизолатор е материалът, и обратно. Прието е материалите с по-нисък коефициент от 0,25 W/m.K да се смятат за топлоизолатори.




<!-- Моля посочете източник и лиценз, този текст Е КОПИРАН, но не е ясно откъде --
<!-- Моля посочете източник и лиценз, този текст Е КОПИРАН, но не е ясно откъде --


Източникът на копирания текст е: http://mladtehnik.com/?p=3842
Източникът на копирания текст е: '''http://mladtehnik.com/?p=3842'''


Много [[процеси]] на пренасяне на топлина чрез [[топлопроводност]] в твърдите тела са [[нестационарни]]. Те имат голямо значение за промишлеността. Срещата се при нагряване и охлаждане на различни заготовки, отливки и други изделия. Най - голямо значение за промишлената практика имат следните две групи нестационарни процеси :
Много [[процеси]] на пренасяне на топлина чрез [[топлопроводност]] в твърдите тела са [[нестационарни]]. Те имат голямо значение за промишлеността. Срещата се при нагряване и охлаждане на различни заготовки, отливки и други изделия. Най - голямо значение за промишлената практика имат следните две групи нестационарни процеси :
Ред 36: Ред 36:
-- край на копирания текст -->
-- край на копирания текст -->


== Примери и Опити ==
== Примери и опити ==
Върху метална пръчка с помощта на парафин закрепяме кабарчета. След това загряваме пръчката от единия ѝ край. Виждаме как постепенно парафинът се разтопява и кабарчетата започват да падат. Най-напред падат тези, които са най-близо до нагретия край на пръчката, а след това последователно и всички останали.
Върху метална пръчка с помощта на парафин закрепяме кабарчета. След това загряваме пръчката от единия ѝ край. Виждаме как постепенно парафинът се разтопява и кабарчетата започват да падат. Най-напред падат тези, които са най-близо до нагретия край на пръчката, а след това последователно и всички останали.


Ред 44: Ред 44:
[[Категория:Термодинамика]]
[[Категория:Термодинамика]]
{{физика-мъниче}}
{{физика-мъниче}}

[[ar:توصيل حراري]]
[[ca:Conducció tèrmica]]
[[cs:Vedení tepla]]
[[da:Varmestrøm]]
[[de:Wärmeleitung]]
[[en:Thermal conduction]]
[[es:Conducción de calor]]
[[fa:رسانش گرمایی]]
[[fi:Johtuminen]]
[[fr:Conduction thermique]]
[[gl:Condución de calor]]
[[hr:Kondukcija topline]]
[[id:Konduktor panas]]
[[it:Conduzione termica]]
[[ja:熱伝導]]
[[ko:열전도]]
[[nl:Wet van Fourier]]
[[nn:Varmekonduksjon]]
[[no:Termisk konduksjon]]
[[pl:Przewodzenie ciepła]]
[[pt:Condução térmica]]
[[ro:Legile lui Fourier]]
[[sh:Kondukcija]]
[[simple:Heat conduction]]
[[sk:Vedenie tepla]]
[[sl:Zakon o prevajanju toplote]]
[[sv:Konduktion]]
[[tr:Isı Denklemi]]
[[vi:Dẫn nhiệt]]
[[zh:热传导]]

Версия от 16:03, 26 юни 2015

Топлопроводимост е свойство на материята да пренася топлина. Пренасянето на топлина от по-топлите към по-студените части на едно тяло се нарича топлопроводност. Обратното свойство — да възпрепятства преноса на топлина, се нарича термично съпротивление. Преносът на топлина се извършва от областта с по-висока към областта с по-ниска температура чрез кинетичната енергия на атомите. Затова плътните материали са по-добри проводници на топлина. Металите са с много висока топлопроводимост, като среброто е с най-висока. Поради цената му то не се използва като топлопроводник, а най-често се използва алуминий. Обратно, лошите топлопроводници се наричат топлоизолатори, като например стъкло, дърво, пластмаса, стиропор, въздух и др. Вж. също топлоизолация.

Различните вещества имат различна топлопроводност. Топлопроводимостта се определя само за еднородни материали. Тя се характеризира с коефициент на топлопроводност.

Коефициент на топлопроводност

Способността на веществата да провеждат топлина се характеризира с т.н. коефициент на топлопроводност. Означава се с гръцката буква ламбда λ. Това е количеството топлина, което преминава през материал с дебелина 1 м, през площ 1 кв.м., за време 1 секунда, при разлика в температурите (температурен градиент) 1 градус по Келвин. В системата SI коефициентът λ има дименсия [W.m-1.K-1]. Колкото по-ниска е стойността на коефициента, толкова по-добър топлоизолатор е материалът, и обратно. Прието е материалите с по-нисък коефициент от 0,25 W/m.K да се смятат за топлоизолатори.


Примери и опити

Върху метална пръчка с помощта на парафин закрепяме кабарчета. След това загряваме пръчката от единия ѝ край. Виждаме как постепенно парафинът се разтопява и кабарчетата започват да падат. Най-напред падат тези, които са най-близо до нагретия край на пръчката, а след това последователно и всички останали.

Това показва,че топлината, получена от пламъка на спиртната лампа, постепенно се пренася от горещия към студения край на пръчката. Това е пример за топлопроводност. Шаблон:Физика-мъниче