热传递的条件权威发布_发生热传递的条件(2024年12月精准访谈)
九年级物理第十三章和第十四章全解 第十三章:热和能 分子热运动 分子动理论:物质由分子组成;一切物体的分子都在不停地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力。 扩散:不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象。扩散现象说明:分子在不停地做无规则的运动,分子之间有间隙。 决定扩散现象快慢的因素:气体、液体、固体均能发生扩散现象;扩散快慢与温度有关,温度越高,扩散越快。 分子的热运动:由于分子的运动跟温度有关,所以把分子的无规则运动叫做分子的热运动。温度越高,分子的热运动越剧烈。 分子间的作用力:分子之间既有引力又有斥力;分子间的作用力,固体最大,液体其次,气体最小。当分子间距离过大时,分子的作用力十分微弱,忽略不计。 堥 能 内能:构成物体的所有分子,其热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。单位:焦耳。 内能大小与温度的关系:一切物体在任何情况下都有内能;无论是高温的铁水,还是寒冷的水块,都具有内能。在物体的质量、材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。 内能的改变:改变内能的两种方法:做功和热传递。 热传递:热量从高温物体传递给低温物体,或从同一物体的高温部分传递给低温部分。热传递的条件:有温度差。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。热传递过程中,物体吸收热量,内能增加;放出热量,内能减少。注意:物体内能变,温度不一定发生变化。 做功:对物体做功,物体内能会增加,物体对外做功,物体内能会减少。做功变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化。 功与热传递变物体的内能是等效的:热传递的实质是能量的转移,做功的实质是能量的转化。 第十四章:内能的利用 砧把内能转化为机械能的机器叫热机。 内燃机: 冲程:活塞在汽缸内往复运动时,从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。 内燃机的工作过程:内燃机的每一个工作循环分为四个阶段:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。在这四个阶段中,吸气冲程、压缩冲程和排气冲程是依靠飞轮的惯性来完成的,而做功冲程是内燃机中唯一对外做功的冲程,是由内能转为机械能。另外压缩冲程将机械能转化为内能。 汽油机和柴油机的不同处: 汽油机:气缸顶火花塞点燃式,效率较低。 柴油机:气缸顶喷油嘴压燃式,效率较高。 飞轮每转动两次,做一次功,完成四个冲程。 頧效率 燃料的热值:定义:某种燃料完全燃烧放出的热量与它的质量之比,叫做这种燃料的热值。用符号“q”表示。单位:J/kg或J/mⳣ酒精的热值是3.0㗱0⁷J/kg,煤气的热值是3.9㗱0⁷J/mⳣ关于热值的理解:热值是一个理想值;它是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积等均无关。 热机的效率:定义:热机工作时,用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧释放的能量之比叫热机的效率。公式:Q有Q总㗱00%。其中Q有为做有用功的能量;Q总为燃料完全燃烧释放的能量。提高热机效率的主要途径:①改善燃烧环境,燃料尽可能完全燃烧;②尽量减小各种热散失;③减小各部件间的摩擦以减小因克服摩擦做功而消耗的能量;④充分利用废气带走的能量,从而提高燃料的利用率。 能量的转化和守恒 内能的利用:利用内能直接加热物体;利用内能来做功。 能量守恒定律:能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。“第一类永动机”永远不可能实现,因为它违背能量守恒定律。
[鲜花]大家好 本周四(今晚)21:20“九年级物理章节复习”百度免费直播主要内容: 1、内能的概念理解; 2、判断内能的大小; 3、热传递的条件; 4、热量的概念理解; 5、改变物体内能的方法之一。 #默认# #默认分类# #九年级物理# #知识点# #每天学习一点点# #初中生# #教育培训# #每天学习一点就会进步一点点#
在深入探讨大型厂房所采用的翅片管散热器时,我们需从几个关键维度进行专业解析与扩写: 1️⃣ **结构设计与原理**:翅片管散热器专为大型工业环境设计,其核心在于其独特的翅片结构。翅片紧密且均匀地焊接或套装在基管上,有效增加了换热面积,提高了热传递效率。其工作原理基于对流换热与辐射换热相结合,通过翅片快速将管内流体的热量散发至周围空气中,从而实现对厂房内部温度的有效控制。 2️⃣ **材质选择与耐用性**:鉴于大型厂房通常面临复杂多变的工况条件,如高温、高湿、腐蚀性气体等,翅片管散热器的材质选择至关重要。常见的材质包括不锈钢、铜铝复合以及耐腐蚀性强的合金钢等,这些材料不仅具有良好的导热性,还能有效抵抗恶劣环境对设备的侵蚀,确保长期稳定运行。 3️⃣ **高效节能与智能化管理**:现代大型厂房的翅片管散热器往往配备先进的温控系统与智能调节装置。通过精准的温度监测与反馈机制,自动调节散热量,实现按需供暖或降温,从而大幅度提升能源利用效率。同时,结合物联网技术,实现远程监控与故障诊断,进一步降低运维成本,提升整体管理水平。 综上所述,大型厂房用翅片管散热器以其独特的结构设计、优异的材质选择以及高效节能的智能化管理,成为现代工业厂房温度控制不可或缺的重要设备。#大型翅片管散热器#
万向思维免费送书,教师必备学习法到手! 哇塞,简直不敢相信!万向思维居然免费送书了!我是偶然刷到这个消息的,想着反正也没啥损失,就随便填了一下信息。没想到,几天后书就真的送到家门口了!对于我们这些马上要当老师的人来说,这简直是天大的好事啊!中国人不骗中国人,太喜欢了! 收到的书是《倍速学习法》系列的初中物理册,主编是李月法。书里有各种知识点讲解,还有分层练、保分提分班等等,简直是为备考量身定做的。特别是对于那些即将面临中考的学生们,这本书简直是救星啊! 书的包装也很用心,打开的时候感觉就像是在拆礼物一样。里面的内容更是丰富到不行,各种题型、知识点一应俱全。做功改变物体的内能、热传递的条件等等,这些平时觉得很难理解的知识点,在这本书里都变得简单明了。 总之,这次万向思维的免费送书活动真的是太棒了!对于我们这些需要学习的人来说,简直是雪中送炭。感谢万向思维,也希望更多人能够通过这本书受益。如果你也是学生、老师或者家长,不妨去看看这本书,真的不会让你失望的! @万向思维图书
在工业领域中,大功率风道电加热器发挥着至关重要的作用。它能够快速、高效地加热空气或其他气体,为众多生产流程提供所需的温度条件。然而,要生产出高质量、可靠的大功率风道电加热器,需要满足一系列严格的生产条件。 首先,先进的技术和设计是生产大功率风道电加热器的基础。这包括对加热原理的深入理解、精确的热传递计算以及合理的风道设计。生产厂家需要拥有一支专业的研发团队,不断探索创新技术,以提高加热器的性能和效率。例如,采用先进的加热元件材料,能够提高加热速度和耐用性;优化风道结构,可确保气体均匀受热,减少能量损失。 专业的生产设备也是不可或缺的条件之一。大功率风道电加热器的生产需要高精度的加工设备,以保证各个部件的尺寸精度和质量。例如,数控加工中心可以精确加工加热器的外壳和风道,确保其密封性和稳定性。同时,焊接设备、电气测试设备等也必须具备高可靠性和精度,以保证加热器的安全性能和电气性能。 高素质的生产人员是生产高质量加热器的关键。他们需要具备扎实的专业知识和丰富的生产经验,能够熟练操作各种生产设备,严格按照生产工艺和质量标准进行生产。生产人员还需要具备良好的安全意识和责任心,确保生产过程的安全和稳定。此外,厂家还应定期对生产人员进行培训和考核,不断提高他们的技术水平和综合素质。 严格的质量控制体系是确保大功率风道电加热器质量的重要保障。从原材料的采购到成品的出厂,每一个环节都需要进行严格的质量检测。原材料必须符合相关的标准和要求,确保其质量可靠。在生产过程中,要进行多道工序的质量检验,及时发现和解决问题。成品出厂前,还需要进行全面的性能测试和安全检测,确保加热器符合国家和行业标准。 安全的生产环境也是生产大功率风道电加热器的必要条件。生产厂家需要建立完善的安全管理制度,确保生产过程中的人员安全和设备安全。车间内应配备必要的安全设施,如消防设备、通风设备等。同时,要加强对生产人员的安全教育和培训,提高他们的安全意识和应急处理能力。 此外,良好的售后服务也是大功率风道电加热器生产厂家应具备的条件之一。及时响应客户的需求,提供专业的技术支持和维修服务,能够增强客户对产品的信任度和满意度。
降膜式蒸发器在谷氨酸母液处理中的应用优势 高效蒸发:降膜式蒸发器能够确保谷氨酸母液在加热管壁上形成均匀的液膜,从而充分利用加热管的热传递面积,提高蒸发效率。 稳定操作:谷氨酸母液在蒸发浓缩过程中要求蒸发器必须达到稳定的工作参数后方可进料。降膜式蒸发器由于其独特的设计和工作原理,能够确保在稳定的操作条件下进行蒸发浓缩,避免产生大量料沫。 易于控制:降膜式蒸发器的控制系统通常采用PLC技术,可以在控制室远程控制系统操作。这使得操作人员能够方便地监测和调节蒸发过程中的温度、压力、流量等参数,确保系统的稳定运行。 节能降耗:降膜式蒸发器采用蒸汽压机技术,能够降低消耗的蒸汽量。同时,蒸发出的工艺冷凝水为软水,温度高,可循环用于配料中,进一步提高了能源利用效率。
热力学基础:从微波炉到人工智能编程 上个月,我写了一本关于热力学的小册子,主要是为了配合我们即将在海外推出的面向初学者的人工智能辅助嵌入式编程套件。这本书里涵盖了一些基础的热力学知识,今天我想在这里分享一些有趣的内容。 热能是什么?劧也叫热量,其实就是物质内部分子或原子运动产生的能量。想象一下,两个物体之间有温度差,热量就会从温度高的一方传到温度低的一方,直到两者温度相同,这个过程叫做热平衡。其实,温度差、电压差、高低差都遵循这个原理。甚至,你还可以用这个概念来理解各国央行之间的利率差,想象一下在自由兑换货币市场条件下可能产生的大规模资金流动。 热传递的三种方式쯸 热量从一个物体传到另一个物体的方式主要有三种: 热传导:比如金属棒一端加热,热量通过金属传递。 热对流:像暖空气上升,冷空气下沉形成的空气循环。 热辐射:比如太阳光照射到地球表面。 基本上,一张图就能解释清楚这三个概念。而且在实际生活中,热传递通常是多种方式并存的。工程师的价值就在于结合不同方式和特点,实现最佳的热能利用方案。 热辐射最快! 在这三种传热方式中,辐射通常是最快的,因为它可以通过电磁波在真空中传播,不需要任何介质。而对流主要依赖于流体(如空气或水)的运动;传导则是通过物质间的直接接触实现的,比如北方常见的金属片暖气,它通过增加与空气的接触面积来提高传热效率。 微波炉的秘密劥楤,微波炉的加热方式也属于热辐射。它利用特定频率的微波使食物中的水分子产生共振,从而通过分子摩擦实现均匀加热,因此速度远比传统加热方式快。尽管微波属于辐射,但只有频率超过特定范围的辐射才可能致癌。这是因为波长较短的辐射能量较高,有可能切断人体内的蛋白质分子链,导致DNA变异,进而引发癌症。不过,这种波长通常必须是纳米级的,而微波炉包括手机等设备的辐射波长还是厘米级(还不如自动驾驶汽车上的毫米波雷达),因此基本与辐射性致癌无缘了。 生活中的辐射 除了微波炉,生活中还有很多辐射源。比如,长时间暴露在强紫外线下也会导致辐射性致癌,这也就是为什么你一定要涂防晒霜的原因。欧美等高纬度地区的太阳紫外线更强,所以一定要注意防晒,否则会有皮肤癌风险。 希望这些小知识能让你对热力学有更深入的了解!如果你对人工智能辅助嵌入式编程套件感兴趣,欢迎关注我们的海外推出计划哦!
冷却塔填料的类型多种多样,每种类型都在不同的应用场景中发挥着至关重要的作用。除了常见的PVC填料和PP填料外,还有更多创新和高性能的填料类型不断涌现,以满足日益增长的工业冷却需求。 其中,一种名为“改良型斜交错填料”的新型设计,正逐渐成为市场上的热门选择。这种填料通过优化其结构,不仅提高了热交换效率,还显著增强了抗堵塞性能。其独特的倾斜排列方式,使得水流和空气能够更充分地接触,从而实现了更高效的热传递。 此外,陶瓷填料也以其出色的耐腐蚀性和耐高温性能,在特定的工业环境中得到了广泛应用。陶瓷材料的坚硬质地和稳定的化学性质,使其能够长时间承受恶劣的冷却条件,而不发生变形或损坏。 随着环保意识的提高,环保型填料也逐渐受到了市场的青睐。这些填料通常采用可回收或生物降解的材料制成,以减少对环境的影响。同时,它们还具备优良的热交换性能和耐用性,能够满足工业冷却的严格要求。 最后,不得不提的是智能型填料。这种填料结合了现代传感技术和自动化控制系统,能够根据实时的冷却需求自动调节其结构和性能。智能型填料的出现,不仅提高了冷却塔的能效,还为工业冷却带来了前所未有的灵活性和可控性。 综上所述,冷却塔填料的类型繁多,每种类型都有其独特的优势和适用场景。在选择填料时,需要充分考虑具体的应用需求和条件,以确保冷却塔的高效、稳定运行。
给中国学生增设逻辑学 这个我非常赞成!中国人逻辑思维能力还是特别差的。随便举个例子:“永动机不可创造”是因为违背热力学定律。的确,要做永动机,就得打破“能量守恒”,否则绝不可能造出永动机。问题是《能量守恒和转换定律》是不是一个非常完善的定律?它是不是对自然界的所有能量变化都适合?符合了什么条件《能量守恒和转换定律》才是完整的?这就需要逻辑学。 首先,《能量守恒和转换定律》不是数学意义上推导出来的,是一个经验定律。因此,在得出这些经验时,错误是不可避免的。法拉第明确指出“做功产生不了感生电能”!奥斯特等很多科学家都认可这一点,并且是以他们的失败证明的! 可是,主流科学却始终认为:“机械能转换成了电能”!“能量的转换”方式有两种,做功和热传递。做功必需有力。因为,做功必需有力,力矩和位移。三者缺一不可。反观发电机,根本找不出这个力!这与法拉第的论断是非常符合的!这里就存在逻辑思维。有些人一看到外界给转子做功,发电机也因为,机械的转动才获得了电能,于是对“机械能转换成电能”是那么的迷信。假设发电机没有摩擦力和电耗,转子做惯性运动,发电机同样会发出电能。那么我们要不要外界做功?当然不需要。由此可见,外界做功只起到克服最大静摩擦力做功,获得了最大转速而已。同样的力做功,一个非常粗糙,一个非常光滑。得到的转速是不一样的,光滑的由于速度快,得到的电能就要大。 逻辑学需要考虑到事物发展的方方面面。 我从来不说自己推翻了《能量守恒和转换定律》。只说“打破”,就是因为《能量守恒和转换定律》具有很大的普遍性。在所有的单式能量下都成立,这是不可狡辩的事实。 但能量也有特殊性,那就是有些能量,像感生电能。无论磁能增大还是减小,电能始终是增大的。科学如果忽视能量的特殊性。那将大错特错! 逻辑学就要教会中国学生,考虑问题既要考虑问题的普遍性,也要考虑问题的特殊性。
给中国学生增设逻辑学 这个我非常赞成!中国人逻辑思维能力还是特别差的。随便举个例子:“永动机不可创造”是因为违背热力学定律。的确,要做永动机,就得打破“能量守恒”,否则绝不可能造出永动机。问题是《能量守恒和转换定律》是不是一个非常完善的定律?它是不是对自然界的所有能量变化都适合?符合了什么条件《能量守恒和转换定律》才是完整的?这就需要逻辑学。 首先,《能量守恒和转换定律》不是数学意义上推导出来的,是一个经验定律。因此,在得出这些经验时,错误是不可避免的。法拉第明确指出“做功产生不了感生电能”!奥斯特等很多科学家都认可这一点,并且是以他们的失败证明的! 可是,主流科学却始终认为:“机械能转换成了电能”!“能量的转换”方式有两种,做功和热传递。做功必需有力。因为,做功必需有力,力矩和位移。三者缺一不可。反观发电机,根本找不出这个力!这与法拉第的论断是非常符合的!这里就存在逻辑思维。有些人一看到外界给转子做功,发电机也因为,机械的转动才获得了电能,于是对“机械能转换成电能”是那么的迷信。假设发电机没有摩擦力和电耗,转子做惯性运动,发电机同样会发出电能。那么我们要不要外界做功?当然不需要。由此可见,外界做功只起到克服最大静摩擦力做功,获得了最大转速而已。同样的力做功,一个非常粗糙,一个非常光滑。得到的转速是不一样的,光滑的由于速度快,得到的电能就要大。 逻辑学需要考虑到事物发展的方方面面。 我从来不说自己推翻了《能量守恒和转换定律》。只说“打破”,就是因为《能量守恒和转换定律》具有很大的普遍性。在所有的单式能量下都成立,这是不可狡辩的事实。 但能量也有特殊性,那就是有些能量,像感生电能。无论磁能增大还是减小,电能始终是增大的。科学如果忽视能量的特殊性。那将大错特错! 逻辑学就要教会中国学生,考虑问题既要考虑问题的普遍性,也要考虑问题的特殊性。
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