Hő és az áram kapcsolata Széll Viktor 11.c Béta verzió
A Hő A hő, vagy hőmennyiség, hőenergia a termodinamika egyik alapfogalma, minden olyan energiaváltozást magába foglal, ami nem fordítódik munkára termodinamikai rendszerek kölcsönhatása során. Általános jelölése: Q Mértékegysége: joule (J)
A Hő tulajdonságai A hő szorosan összefonódik a termodinamika főtételeivel. A termodinamika első főtétele kimondja, hogy egy rendszer belső energiájának a változása egyenlő az általa felvett és leadott közölt hő és a rajta és általa végzett munka összegével.
Maxwell skót matematikus-fizikus a hő modern értelmezésének egyik megalapozója 1871-es A hő elmélete című munkájában a következőket írta…
Maxwell megállapításai a hővel kapcsolatban: Egyik testről a másikra átadódhat, a termodinamika második főtétele szerint. Mérhető mennyiség, tehát matematikailag kezelhető. Nem kezelhető anyagként, mivel átalakítható olyasvalamivé, ami biztosan nem anyag (például munkává). Az energia egyik formája.
Elektromos áram Az elektromos áram (villamos áram) a töltéssel rendelkező részecskék rendezett áramlása. Lényegében minden rendezett töltésmozgást elektromos áramnak nevezünk. Általános jelölése: I Mértékegysége: amper (A)
A villamos áram hőhatása Joule törvénye kimondja, hogy az ellenálláson átfolyó áram villamos teljesítményének megfelelő hőt termel. A fejlődő hő a Joule-hő. Az elektromos áramnak tehát hőhatása van. Ennek bemutatása egy példán keresztül…
Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Tehát: Az elektromos áramnak hőhatása van. Ez a hőhatás több kölcsönhatás eredménye: 1. az elektromos mező gyorsítja a szabad elektronokat 2. az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel, azokat élénkebb rezgésre kényszerítik, tehát a vezető felmelegszik. 3. a felmelegedett vezető kölcsönhatásban van a környezetével és melegíti azt.
Köszönöm a figyelmet Vége