Хэзээ материас илүү эрчим хүчийг арилгах боломжгүй вэ?
Хэзээ материас илүү эрчим хүчийг арилгах боломжгүй вэ?

Видео: Хэзээ материас илүү эрчим хүчийг арилгах боломжгүй вэ?

Видео: Хэзээ материас илүү эрчим хүчийг арилгах боломжгүй вэ?
Видео: Эдгээр ургамлыг гэртээ тарь, дайсан хөл чичирч, толгой өвдөх болно 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim

-273.15 хэм (Фаренгейтийн -459.67 хэм) нь температур юм. илүү эрчим хүч чадахгүй байх бодисоос хасагдсан . Үүнийг үнэмлэхүй тэг гэж нэрлэдэг бөгөөд Келвин ба Рэнкин масштабын хувьд 0-ийг тэмдэглэдэг.

Үүнтэй адилаар та дулааны энергийг арилгахад юу болох вэ гэж асууж магадгүй юм.

Хүрээлэн буй бодис нь ихэвчлэн шингэдэг дулааны энерги . Хэрэв та хэмжсэн бол дулааны энерги асуудал болон эргэн тойрон дахь асуудалд та үүнийг олж мэдэх болно эрчим хүч мөн хадгалагдаж байна. үед усны уур руу дулааны энергийг арилгана Үүнээс. хэзээ үр дүнд хүргэдэг асуудлын тухай дулааны энерги шингэнд нэмдэг.

Үүний нэгэн адил материйн аль үе шатанд хамгийн их боломжит энерги байдаг вэ? Бүх хэсгүүд байдаг эрчим хүч , Гэхдээ эрчим хүч дээжийн температураас хамаарч өөр өөр байдаг асуудал isin. Энэ нь эргээд тухайн бодис нь хатуу, шингэн эсвэл хийн төлөвт байгаа эсэхийг тодорхойлдог. Хатуу бодис дахь молекулууд үе шат хамгийн бага хэмжээтэй байна эрчим хүч , харин хийн хэсгүүд нь хамгийн агуу хэмжээ эрчим хүч.

Үүний нэгэн адил, материйн ерөнхий дамжуулалтгүй дулааны энергийн дамжуулалт гэж юу вэ?

Дамжуулалт нь дулааны энерги дамжуулах гүйгээр бодис шилжүүлэх . Ньютоны өлгүүр гэж нэрлэгддэг энэхүү төхөөрөмж нь дамжуулалтыг төсөөлөхөд тусалдаг. Нэг бөмбөг бусад хэсэгт цохиулсны дараа ихэнх кинетик эрчим хүч байна шилжүүлсэн төгсгөлд нь toone бөмбөг.

Дулааны энерги нь нэг төлөвөөс нөгөөд шилжихэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Та асуудлыг авч болно нэг муж руу нэмэх эсвэл хасах замаар эрчим хүч . Бодис төлөвийг өөрчлөх хэзээ дулааны энерги хангалттай ихсэх буюу багасна. Шингэний хэсгүүд илүү их дулааны энерги хатуу хэлбэрийн ижил бодисын бөөмсөөс илүү.

Зөвлөмж болгож буй: