Læren om opvarmning/afkøling af faste, flydende og gasformige medier.
Varme er et udtryk for en indre genetisk energi og et udtryk for et molekyles bevægelse
Kelvin = °C + 273,15
Der vil altid være et varmetab, hvis man kigger på billedet med ”maskinen”, sættes der en energi på 100 ind og herfra kommer et varmetab på 75 hvor de sidste 25 kommer ud i den anden ende.
Q = varme mængde i Joule/kJ
m = masse
c = specifik varmekapacitet
?t = temperaturforskel i °C
?T = K
Lf = Fordampningsvarme
Kaloriemeter ligning – for specifik varmekapacitet
LS = Smeltevarme. Finder varmemængden for at smelte/optø – fra fast til flydende
Finder varmemængden der skal tilføres til vand, for at varme det fra 0 - 100°.
Vandet fordampes – fra flydende til gas
C = Varmekapacitet for et system
1000 Joule i en time, altså resultatet af det nederste stykke.
Længde/rum udvidelse
- længde udvidelse
- rum udvidelse
Varmestråling
Hvis vi har en kop kaffe, med en temperatur på omtrent 50 °C, og en temperatur i rummetpå ca. 20 °C, vil kaffens temperatur selvfølgelig falde stille og roligt. Men aldrig under rumtemperaturen.
Der sker en slags varmestråling (Q) fra kaffen.
Hvis vi f.eks. har en mur, med noget isolering mellem to vægge, er der en lille temperaturforskel på hver side af væggen. Bliver der en ?T1, ?T2 og ?T3.
Det er gratis at oprette en konto