热是怎么传递的

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热是怎样传递的

热是怎样传递的
视频介绍
热传递:热量从温度高的物体传到温度 低的物体,或者从物体的高温部分传 到低温部分,这种现象叫做热传递。
热传递的实质:内能从高温物体向低温 物体转移的过程,能量转移的一种方式。 发生热传递的条件:发生热传递的唯一 条件是存在温度差 。
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1、不同物体的传热(速度)不一样,容易传热的物体 叫(热的良导体 ),一般是(金属 )材料制成的。比 如(铁 )、(铜 ) 等,不容易传热的材料叫热的不良 导体 ,有(塑料、木头 )等。 2、热传递主要通过(热传导)、(对流 )和(热辐射 ) 三种方式来实现的。太阳的热是通过着物体传递,从温度( 高 ) 的部分传向 温度( 低 )的部分,直到(温度相同 ),这种传热方 法叫( 热传递 )。 2、在热传递过程中,传递内能的多少叫(热量 ),高 温物体内能减小了,叫做( 放出了热量),低温物体内 能增加了,叫做( 吸收了热量 )。 3、热传递有三种方式:(传导)、(对流 )和(辐射)。
热总是从较热的一 端传向较冷的一端。
通过直接接触,将热从一个 物体传递给另一个物体,或从物 体的一部分传递到另一部分的传 热方法叫热传导。

热传导的方式固体中热量的传递方式

热传导的方式固体中热量的传递方式

热传导的方式固体中热量的传递方式热传导是固体中热量传递的一种方式,它是通过原子或分子间的碰撞传递热量的过程。

固体是一种由原子或分子组成的物质,它们之间通过相互作用力相连,并且能够通过不同的方式传递能量,其中热传导就是其中一种常见的方式。

在固体中,热传导是由高温区向低温区传递热量的过程。

高温区的原子或分子在受热后会具有更高的热运动能量,而低温区的原子或分子则具有较低的热运动能量。

热传导过程中,高温区的原子或分子会与邻近的低温区原子或分子发生碰撞,并将热能传递给它们。

热传导的方式主要有三种:导热、热辐射和对流传热。

首先是导热,这是固体中最常见的热传导方式。

导热是通过固体内部的原子或分子间的碰撞传递热量的过程。

当固体受热时,高温区的原子或分子会与邻近的低温区原子或分子发生碰撞,将热能传递给它们。

这种方式适用于导热性能较好的固体,如金属等。

其次是热辐射,这是一种通过电磁波传播热能的方式。

热辐射与导热不同,它不需要介质来传递热量,可以在真空中传播。

当固体受热时,热能被转化为电磁波,从而传递热量给低温区。

热辐射的传热速率与固体的温度有关,高温固体会辐射出更多的热能。

最后是对流传热,这是一种通过流体的流动传递热量的方式。

当固体表面被加热时,周围的流体会发生对流,将热量带走。

对流传热主要依靠流体的运动来传递热量,因此对流传热的发生需要存在流体。

在固体中,对流传热通常发生在固体与液体或气体的界面处。

总结起来,热传导是固体中热量传递的一种方式,通过原子或分子间的碰撞传递热量。

热传导的方式包括导热、热辐射和对流传热。

导热是固体中最常见的传热方式,热辐射可以在真空中传播热量,对流传热则依靠流体的流动来传递热量。

不同的固体以及不同的温度下,热传导的方式可能会有所不同。

研究热传导对于理解材料的热性质以及应用于热工学等领域具有重要意义。

热传导和热对流的区别

热传导和热对流的区别

热传导和热对流的区别热传导和热对流是热量传递中常见的两种方式。

虽然它们都是热量传递的方式,但却有着明显的区别。

下面将详细介绍热传导和热对流的特点和区别。

1. 热传导热传导是一种热量通过固体或液体的直接传递方式。

在热传导中,热量通过固体或液体内部原子、分子之间的相互作用传递。

这种传递方式不需要介质(液体或气体)的移动,因此适用于固体和液体。

热传导的特点是传热速度相对较慢,传热的距离较短。

这是由于热传导受到了介质密度、导热系数和温度差的影响。

导热系数越大,传热速度越快。

温度差越大,传热速度越快。

热传导的传热速度符合傅里叶定律,即传热速度与导热系数、温度差和传热距离成正比。

2. 热对流热对流是一种热量传递方式,通过流体(气体或液体)的对流传递热量。

在热对流中,热传递依赖于流体的流动,流体的流动将热量从高温区域传递到低温区域。

热对流的特点是传热速度较快,传热的距离较大。

这是由于流体的流动可以导致热量的有效传递。

热对流的传热速度受到流体流动速度、流体的物性和流体的流动形式(自然对流和强制对流)的影响。

流体流动速度越大,传热速度越快。

流体的物性(如热导率、比热容等)越大,传热速度越快。

自然对流和强制对流的流动形式也会影响传热速度。

3. 区别热传导和热对流的主要区别体现在传热方式和传热特点上。

热传导是通过固体或液体内部相互作用传递热量,传热方式在介质内部进行。

热对流则是通过流体的对流传递热量,传热方式在介质外部进行。

这就决定了两者传热特点和适用条件的差异。

热传导的传热速度较慢、传热距离较短,适用于固体和液体介质。

热对流的传热速度较快、传热距离较大,适用于液体和气体介质。

在传热速度上,热对流通常比热传导快。

同时,热对流还可以通过改变流体的流动条件来调节传热速度,而热传导则无法进行调节。

在自然界和工程实践中,热传导和热对流经常同时存在。

比如在散热器中,固体材料通过热传导将热量传递到表面,而空气通过热对流将热量从表面带走。

热传递的基本原理

热传递的基本原理

削弱传热
削弱传热一般用于减少热力设备及热力管道 对环境的散热,且通过敷设隔热层的办法来实现。 石棉、珍珠岩、矿渣棉等各类制品,是电厂 中广泛采用的隔热保温材料。


换热器
换热器的定义:用来使热量从热流体传递到冷流 体,以满足规定的工艺要求的装置
换热器的类 型 按其工作原理,火电厂中的换热器一般 可分为混合式、表面式和再生式三类
换热器内冷热流体的相根据传热学的基本原理设法增 强传热过程的传热效果,其目的在于使一定的换热 设备获得较大的传热量,或在一定的传热量要求下 使所需的传热面积最小,设备成本最低。
热传递的基本原理
第三组
热传递定义
是热从温度高的物体传到温度低的物体,或 者从物体的高温部分传到低温部分的过程。 热传递是自然界普遍存在的一种自然现象。 只要物体之间或同一物体的不同部分之间存 在温度差,就会有热传递现象发生,并且将 一直继续到温度相同的时候为止。发生热传 递的唯一条件是存在温度差,与物体的状态 ,物体间是否接触都无关。热传递的结果是 温差消失,即发生热传递的物体间或物体的 不同部分达到相同的温度。
的四次方成正比。
2.基尔霍夫定律:在热平衡的条件下实际物体的吸收
率在数值上等于该物体的黑度。
因此,辐射传热就是不同物体间相互辐射和吸收 能量的结果。辐射传热不仅是能量的传递,同时 还伴有能量形式的转换。热辐射不需要任何媒介 ,换言之,可以在真空中传播。这是热辐射不同 于其他传热方式的另一特点。应予指出,只有物 体温度较高时,辐射传热才能成为主要的传热方 式(如化工生产现场的管式炉)。 实际上,传热过程往往并非以某种传热方式单独 出现,而是两种甚至是三种传热方式的组合。例 如,热水瓶抽真空的目的就是为了减少导热过程 的损失;瓶口加塞就是为了减少对流损失;内胆 镀银是为减少辐射传热的损失。再如,化工生产 中普遍使用的间壁式换热器中的传热,主要是以 热对流和导热相结合的方式进行的

热的传递方式有哪三种

热的传递方式有哪三种

热的传递方式有哪三种
热的传递方式有三种:传导、对流和辐射。

1. 传导:传导是指热量通过物质中分子之间的直接碰撞传递的过程。

当一个物体的一部分受热时,其分子开始振动,这种振动通过与相邻分子的碰撞而传递热量。

金属是一个很好的热导体,因为其分子之间的结构能够有效地传递热量。

2. 对流:对流是指热量通过流体(液体或气体)的运动传递的过程。

当液体或气体受热时,其密度减小,会形成密度较低的上升流,同时密度较高的冷流下沉。

这种对流流动使热量更快地传递到液体或气体中。

3. 辐射:辐射是指热量通过电磁辐射的形式传递的过程,不需要介质来传递。

热辐射是由热物体发出的电磁波,可以在真空中传播。

太阳向地球传递热量就是通过辐射的方式进行的。

这三种热传递方式通常同时存在,它们在不同条件下起着不同重要性的作用。

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烧水过程中的热传递规律

烧水过程中的热传递规律

烧水过程中的热传递规律烧水是我们日常生活中常见的活动,而在烧水的过程中涉及到的热传递规律是理解整个过程的关键。

本文将简要介绍烧水过程中的热传递规律,并探讨其影响因素。

1. 热传递的基本原理热传递是指热量从高温物体传递到低温物体的过程。

在烧水过程中,热量会从热源(例如炉火)传递到水中,使水温升高。

热传递可以通过三种方式进行:传导、对流和辐射。

在烧水过程中,主要涉及到的热传递方式是传导和对流。

2. 传导的作用传导是通过物体内部的分子振动使热量传递的方式。

在烧水过程中,热量会通过水中的分子振动传递。

烧水时,热源会加热水底部的一小部分水分子,导致这部分水分子振动加剧,温度升高。

随着时间的推移,这部分热量会逐渐传递给周围的水分子,使整个水体温度均匀提高。

传导的速率取决于物体的导热性质,水的导热性相对较低,因此烧水过程中的传导速率相对较慢。

3. 对流的作用对流是通过物体内部的流体运动使热量传递的方式。

在烧水过程中,对流起到了重要作用。

当水受热,底部水分子温度升高,密度减小,使其上浮。

同时,上层冷水下沉补充底部被加热后上浮的水分子的位置。

这种热量传递方式称为自然对流。

对流的速率相对较快,可以加速烧水的过程。

此外,搅拌水体也可以增加对流效果,使热量更均匀地传递。

4. 影响因素烧水过程中的热传递速率受到多个因素的影响,包括以下几个方面:- 初始水温:较高的初始水温意味着水中分子振动较大,传导和对流速率较快。

- 热源温度:较高的热源温度会加快热传递速率。

- 材料:不同材料的热导率不同,会影响传导速率。

- 搅拌程度:适度搅拌水体可以增加对流效果,加快热传递速度。

- 环境温度:较低的环境温度可以提供更大的温度差,促进热质的传递。

总之,烧水过程中的热传递规律由传导和对流两种方式共同作用。

了解热传递的基本原理以及影响因素可以帮助我们更好地理解和控制烧水过程中的温度变化。

参考资料:- Doeuff, S., & Renaud, A. (2008). Heat Transfer. CRC Press.。

热传导与热对流的区别

热传导与热对流的区别

热传导与热对流的区别热传导和热对流是热量传递中常用的两个术语,它们描述了不同的热量传递方式。

在物理学中,热量是从一个物体传递到另一个物体的过程。

通过了解热传导和热对流的区别,我们可以更好地理解不同的热传递机制。

1. 热传导热传导是指通过物质分子之间的直接碰撞和能量传递而导致的热量传递。

这种传递方式在固体和液体中非常常见。

当温度差异存在时,物质内部的热量会从高温区域传递到低温区域,直到达到热平衡。

在固体中,热传导是由固体内部分子之间的振动和碰撞引起的。

高能量的分子会将能量传递给相邻分子,导致热量向外传递。

热传导的速度取决于物体的导热性能,导热性能高的物体会更快地传递热量。

在液体中,热传导主要通过分子的扩散和对流来完成。

分子在受热时变得更加活跃,它们通过扩散将热量传递给周围的分子。

同时,在液体中也会同时发生对流现象,即液体内部形成了热对流循环。

这种循环使得热量更快地传递,加快了热传导的过程。

2. 热对流热对流是指通过流体的运动而导致的热量传递。

这种传递方式主要出现在液体和气体中,流体的运动使得热量在不同区域之间传递。

在液体中,当一部分液体受热时,由于能量的增加,此部分液体变得热胀,密度减小,从而形成了向上运动的浮力。

与此同时,周围冷液体的密度较大,下沉取代了上升液体的位置,从而形成了对流。

这种对流现象使得热量可以更快地从热区域传递到冷区域。

在气体中,热对流的机制与液体中类似。

当一部分气体受热时,密度减小,由于浮力的作用,热气体向上升起,而冷空气下沉取代了它的位置。

这种热对流现象也是空气的传热方式,例如室内取暖中热气升起而形成的热气流。

3. 热传导与热对流的比较热传导和热对流都是常见的热传递方式,但它们有一些显著的区别。

首先,热传导是直接通过物质内部的分子传递热量,而热对流则是通过流体的运动来传递热量。

其次,热传导在固体中的传递速度要快于热对流,因为固体的分子间距较小,分子间的热传递更为高效。

而在液体和气体中,热对流较热传导更为显著,因为流体的运动加快了热量的传递速度。

热的变化相变过程与热量传递

热的变化相变过程与热量传递

热的变化相变过程与热量传递热是一种能量的形式,它可以改变物质的状态和性质。

热量的传递是指物质内部或不同物质之间由于温度差异而发生的能量传递过程。

而热的变化相变过程是物质状态的改变,其中热量的传递起到了至关重要的作用。

本文将探讨热的变化相变过程以及热量传递的相关知识。

一、热的变化相变过程热的变化相变过程是指物质状态在温度改变的同时发生的转变。

在这个过程中,物质的内部结构发生了改变,从而引起了物质状态的变化。

常见的相变过程包括凝固、熔化、汽化和凝华。

1. 凝固:当物质的温度降低到一定程度时,固态物质内部的分子或原子开始重新排列,形成固态结构。

这个过程称为凝固。

凝固是从液态到固态的相变过程。

例如,水在0°C以下会凝固成冰。

2. 熔化:当物质的温度升高到一定程度时,固态物质内部的分子或原子开始获得足够的能量,使得原来规则排列的固态结构解体,转变为无规则运动的液态。

这个过程称为熔化。

熔化是从固态到液态的相变过程。

例如,冰在0°C以上会熔化成水。

3. 汽化:当物质的温度升高到一定程度时,液态物质内部分子或原子获得的能量足够大,可以克服液态的分子间吸引力,进行自由运动,从而形成气体状态。

这个过程称为汽化。

汽化是从液态到气态的相变过程。

例如,水在100°C以上会汽化成水蒸气。

4. 凝华:当物质的温度降低到一定程度时,气态物质内部分子或原子失去足够的能量,会减缓运动,逐渐聚集在一起,形成液滴、露珠或晶体。

这个过程称为凝华。

凝华是从气态到液态或固态的相变过程。

例如,水蒸气在低温下可以直接凝华成水或冰。

二、热量传递热量传递是热能在物质之间传递的过程。

它是由于温度差异而产生的,使得高温物质的热能流向低温物质的过程。

热量传递有三种方式:传导、对流和辐射。

1. 传导:传导是指热量通过物质内部传递的方式。

当物质被加热时,其分子或原子会以更快的速度运动,相互碰撞,从而使得热能传递至相邻的分子或原子。

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热是怎么传递的(说课稿)
1同学们好!
2.上课前我们先来做个握手游戏,通小组的同学们互相握握手,体会一下有什么感觉?手是热的还是凉的?冬天当我们手冷时,父母常常会用他们的大手来握住我们的小手,这是你又会有什么感觉?(自己的手慢慢变热),那么你能解释这种变化吗?你觉得热是怎样传递的呢?3今天就让我们通过实验来探究《热是怎样传递的》(板书)
4首先我们来研究热在金属条中是怎么传递的,大家看到每小组桌上都有一个盛满热水的烧杯,里面插了一根金属条,请每位同学用手摸摸金属条的上端和中部,感觉一下这两个部位的温度一样吗?(不一样)怎么不一样?生答(上热中烫)它们的传递方向是怎样的呢?(从下往上传递)
5接下来我们的试验中要用到两样材料,第一件材料酒精灯。

它的构造由酒精、灯芯和火焰组成,火焰从外到内又分为外焰、内焰和焰心,其中外焰温度最高。

使用酒精灯时要注意用火柴点燃,不能用燃着的酒精灯对火;熄灭时不能用嘴吹灭,要用灯帽盖灭,并盖两次。

6第二件材料蜡片,蜡的特点常温下它是固体,但遇热后会融化成液体。

7实验前大家来看看,老师提供给你们的实验提纲:1.先把金属条搭在三脚架上;2.然后把蜡环套在金属条上,大家要思考:套几个蜡环做实验合适,蜡环怎么套合适?3.再点燃酒精灯给串有蜡环的金属条加热,看哪边的蜡环先融化掉下来。

要注意安全使用酒精灯,思考在哪里加热合适?
8温馨提示五点
9提问:如果从一端加热如何穿蜡片?酒精灯放在什么位置?(先让学生操作串蜡片,放酒精灯,不点燃,一分钟后出示图片,提问大家操作对了吗?此时先预测蜡环的掉落顺序,再点燃酒精灯,学生开始观察,教师巡视指导待各组蜡环都掉落并有记录员完成实验记录单。


10.11教师点名提问,有小组汇报员汇报发现和结论。

12提问:如果从中间加热呢?蜡片怎么串?酒精灯怎么放?(学生说出方法,教师出示正确图片学生开始试验操作,小组观察试验现象,记录员完成实验记录单,教师巡视指导)。

13.14小组汇报试验发现和结论。

15教师提问:通过刚才的两个实验,我们可以得出:热在金属条中的传递是从较热的一端传向较冷的一端。

16我们探究了热在金属条中的传递,那么热在金属片中又是如何传递的呢?
1718(二选一)让我们来看一个视频:播放<热在金属片中的传递>,看完提问:刚才大家看了视频,那么谁来说说热在金属片中是如何传递的?生答:热也是从较热的一端传向较冷的一端。

19教师总结:通过实验探究和视频观察,我们可以得出无论热在金属条中传递,还是在金属片中传递,热总是从较热的一端传向较冷的一端。

20实际生活中,热传递有三种形式,热传导,热对流,热辐射,分别介绍。

21.22.23(再斟酌)
24根据日常生活现象,解释热传递的三种形式,加深理解。

25通过一节课的学习,同学们有那些收货呢?(课堂知识总结)
26课后练习考考你(选择题)
27课后练习热传递在生活中的应用(知识配对)
28课后练习分析题
29课后练习思考题
30谢谢!。

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