Soovitatav, 2024

Toimetaja Valik

Kuumuse ja temperatuuri erinevus

Soojuse ja temperatuuri mõistet uuritakse koos teaduses, mis on mõnevõrra seotud, kuid mitte samasugune. Tingimused on väga levinud tänu nende laialdasele kasutamisele meie igapäevaelus. On olemas hea joon, mis piirab temperatuuri temperatuuri selles mõttes, et soojust peetakse energia vormiks, kuid temperatuur on energia mõõt.

Põhiline erinevus soojuse ja temperatuuri vahel on väike, kuid märkimisväärne, soojus on molekulaarse liikumise üldine energia, samas kui temperatuur on molekulaarse liikumise keskmine energia. Niisiis, vaatleme allpool esitatud artiklit, milles oleme need kaks lihtsustanud.

Võrdluskaart

Võrdluse alusKuumutaTemperatuur
TähendusSoojus on kehas oleva energia hulk.Temperatuur on soojuse intensiivsuse mõõt.
MeetmedÜldine kineetiline ja potentsiaalne energia, mis sisaldub objekti molekulides.Aine molekulide keskmine kineetiline energia.
KinnisvaraKiiremast objektist voolab jahedam objekt.Kuumutamisel ja kukkumisel, kui see on jahutatud, tõuseb.
TöövõimeJahEi
MõõtühikJoulidKelvin
SeadeKalorimeeterTermomeeter
Märgistatud kuiQT

Soojuse määratlus

Objekti soojus on kogu molekulaarse liikumise energia kogu objektis. Energiatüüp, mis edastatakse ühest objektist või allikast teise, kuna nende temperatuur on erinev. See liigub kuumemale objektile jahedamale. Selle mõõtmist saab teostada energiaühikutes, st kalorites või džaulides. Soojuse ülekandmine võib toimuda kolmel viisil:

  • Juhtivus : soojusülekanne molekulide vahel, mis on omavahel otseses kontaktis, ilma osakeste liikumiseta.
  • Konvektsioon : soojuse ülekanne, mis toimub osakeste liikumise tõttu ühest kohast teise, on konvektsioon.
  • Kiirgus : Kui soojus kantakse läbi keskmise või vaakumi, kus ruumi vahel ei ole kuumenenud.

Temperatuuri määratlus

Temperatuur on määratletud kui kõigi molekulide keskmine kineetiline energia, st kõigi objektis olevate osakeste keskmine energia. Keskmise mõõtena ei sõltu aine temperatuur selle suurusest (osakeste arvust) ja tüübist. See tuvastab, kui kuuma või külma objekt on kraadides. Samuti mõõdab see aine aatomite ja molekulide kiirust.

Seda saab mõõta erinevates skaalades, milleks on - Kelvin, Celsius ja Fahrenheit. Termomeetrit kasutatakse objekti temperatuuri mõõtmiseks.

Olulised erinevused soojuse ja temperatuuri vahel

Soojuse ja temperatuuri erinevusi saab selgelt tõendada järgmistel põhjustel:

  1. Soojus ei ole midagi muud kui kehas oleva energia hulk. Vastupidiselt sellele mõõdab temperatuur soojuse intensiivsust.
  2. Kuumus mõõdab nii kineetilist kui ka potentsiaalset energiat, mis sisaldub objekti molekulides. Teisest küljest mõõdab temperatuur molekulide keskmist kineetilist energiat sisuliselt.
  3. Soojuse peamiseks tunnuseks on see, et see liigub kuumema piirkonnast jahedama piirkonnani. Erinevalt temperatuurist, mis tõuseb kuumutamisel ja langemisel jahutamisel.
  4. Soojusel on töövõime, kuid temperatuuri kasutatakse ainult soojuse ulatuse mõõtmiseks.
  5. Soojuse mõõtühik on Joulid, temperatuuri Kelvin, kuid seda saab mõõta ka Celsiuse ja Fahrenheiti järgi.
  6. Kalorimeeter on seade, mida kasutatakse soojuse mõõtmiseks. Teisest küljest võib temperatuuri mõõta termomeetriga.
  7. Soojust kujutab "Q", samas kui temperatuuri näitamiseks kasutatakse "T".

Järeldus

Termodünaamika mõiste on nii soojus kui ka temperatuur; mis toimib koos, et võimaldada energia voolamist kuumematelt kehadelt jahedamale kehale. Kuigi soojus sõltub osakeste arvust objektis, ei sõltu temperatuur ühest objektis olevast osakestest, sest see on keskmine mõõtmine.

Top