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열 에너지를 유발하는 분자는 어떻게됩니까?

다음은 열 에너지 전달 중 분자에 발생하는 일에 대한 분류입니다.

열 에너지 :물질의 근본

열 에너지는 원자와 분자의 무작위 운동으로 인해 시스템의 내부 에너지입니다. 이 입자가 더 빨리 움직일수록 열 에너지가 높아집니다.

열 전달 모드

열 에너지가 전달되는 세 가지 주요 방법이 있습니다.

1. 전도 : 이것은 물체 사이의 직접 접촉을 통해 열이 전달 될 때 발생합니다.

* 분자는 어떻게되는지 : 더 뜨거운 물체의 더 빠른 움직이는 분자는 더 차가운 물체에서 느리게 움직이는 분자와 충돌합니다. 이 충돌은 느린 분자가 속도를 높이고 열 에너지를 증가시킵니다. 더 빠른 분자는 차례로 약간 느려집니다.

2. 대류 : 여기에는 유체의 움직임 (액체 또는 가스)을 통한 열 전달이 포함됩니다.

* 분자는 어떻게되는지 : 따뜻하고 덜 밀도가 낮은 유체가 상승하면서 더 시원하고 밀도가 높은 유체가 가라 앉습니다. 이것은 열을 전달하는 원형 운동을 만듭니다. 분자 자체는 유체의 흐름으로 움직이며 열 에너지를 가지고 다니고 있습니다.

3. 방사선 : 여기에는 전자기파를 통한 열 전달이 포함됩니다.

* 분자는 어떻게되는지 : 뜨거운 물체 내의 분자는 진동하고 전자기 방사선을 방출합니다. 이 파도가 더 차가운 물체에 부딪히면 그 물체의 분자가 더 많이 진동하여 열 에너지를 증가시킵니다.

키 포인트

* 에너지 보존 : 전달 중에 열 에너지가 보존됩니다. 그것은 창조되거나 파괴되지 않았으며, 한 곳에서 다른 곳으로 옮겼습니다.

* 온도 변화 : 열 에너지의 전달은 종종 온도 변화를 초래합니다. 더운 물체는 열 에너지를 잃고 냉각하는 반면, 더 차가운 물체는 열 에너지를 얻고 워밍업합니다.

차가운 숟가락을 뜨거운 커피 한 잔에 넣는 것을 상상해보십시오.

* 전도 : 뜨거운 커피의 더 빠른 움직이는 분자는 차가운 숟가락의 느리게 움직이는 분자와 충돌합니다. 이로 인해 숟가락의 분자가 속도가 높아져 숟가락이 더 따뜻해집니다.

* 대류 : 커피가 약간 식 으면서 더 따뜻하고 덜 밀도가 낮은 분자가 상승하는 반면 시원한 분자는 가라 앉습니다. 이것은 커피 전체에서 열을 전달하는 대류 전류를 만듭니다.

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