* 운동중인 원자 : 고체의 원자는 지속적으로 진동합니다. 물체가 뜨거울수록 원자가 더욱 활발하게 진동합니다.
* 에너지 전송 : 뜨거운 물체가 더 차가운 물체와 접촉 할 때, 뜨거운 물체의 진동 원자는 더 차가운 물체의 원자와 충돌합니다. 이 충돌은 운동 에너지를 전달하여 더 냉각기 물체의 원자가 더욱 격렬하게 진동합니다.
* 연쇄 반응 : 이 에너지 전달은 인접한 원자가 충돌함에 따라 계속되어 고체 전체에 열을 퍼뜨리는 연쇄 반응을 만듭니다.
고체의 전도에 영향을 미치는 요인 :
* 재료 : 재료마다 열을 전도하는 능력이 다릅니다. 금속은 자유 전자로 인해 우수한 도체로, 에너지를 쉽게 운반 할 수 있습니다. 목재 나 플라스틱과 같은 절연체는 전자가 단단히 결합되어 있으므로 도체가 열악합니다.
* 온도 차이 : 뜨거운 물체와 차가운 물체의 온도 차이가 클수록 열이 더 빨리 전달됩니다.
* 표면적 : 접촉중인 더 큰 표면적은 더 빠른 열 전달을 허용합니다.
* 두께 : 더 두꺼운 재료는 열이 통과하는 데 시간이 더 걸립니다.
고체에서의 다른 열 전달 방법 :
전도는 주요 방법이지만 다른 메커니즘은 특히 고온에서 사소한 역할을 할 수 있습니다.
* 방사선 : 고체는 적외선을 방출하고 흡수 할 수 있으며, 이는 진공을 통해서도 열을 전달할 수 있습니다.
* 대류 : 고체가 주위에 유체 (공기 또는 물과 같은)가 흐르는 경우 대류는 열 전달에 기여할 수 있습니다.
예 :
뜨거운 차 한잔에 넣은 금속 숟가락을 상상해보십시오. 숟가락의 원자는 빠르게 진동하며, 이러한 진동은 숟가락의 냉각기 핸들로 전달됩니다. 손잡이를 잡을 때 에너지가 금속을 통해 이동할 때 따뜻함을 느낍니다.
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