Google Play badge

الحرارة


الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة. كلما زادت الطاقة الحرارية ، زاد سخونة الجسم.

في هذا الدرس سوف نتعلم عن

  1. الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة
  2. الحرارة كشكل من أشكال الطاقة
  3. تعتمد أنواع المواد على قدرتها على توصيل الطاقة الحرارية أو الاشتعال
  4. تحويل الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى من الطاقة والعكس صحيح
  5. تدفق الحرارة من درجة حرارة عالية إلى درجة حرارة منخفضة
  6. ما هي التأثيرات المختلفة للحرارة؟
  7. ماذا يحدث عندما يتم تطبيق الحرارة على حالات مختلفة من المادة - المواد الصلبة والسوائل والغازات؟

لنبدأ بفهم الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة.

الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة

الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة

درجة الحرارة هي درجة سخونة أو برودة الجسم

الحرارة هي السبب

درجة الحرارة هي التأثير

إنها الطاقة المجمعة لجميع الجزيئات التي تتحرك داخل الجسم

إنه فقط مقياس لمدى سرعة تحرك الجزيئات في الجسم. كلما زادت سرعة اهتزاز الجزيئات ، زاد حرارة الجسم.

وحدة الحرارة في النظام الدولي للوحدات هي جول (ي) ؛ الوحدات الأخرى هي السعرات الحرارية (كالوري) و كيلو كالوري (KCal)

وحدة درجة الحرارة في النظام الدولي للوحدات هي كلفن (ك) ؛ الوحدات الأخرى هي مئوية (درجة مئوية) وفهرنهايت (درجة فهرنهايت)

تحويل الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى من الطاقة

يمكن تحويل الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة الميكانيكية والطاقة الضوئية والطاقة الكهربائية.

تحويل أشكال الطاقة الأخرى إلى طاقة حرارية

مصادر الحرارة - الشمس (مصدر طبيعي للحرارة) ، نار ، كهرباء

أنواع المواد

المواد القابلة للاشتعال هي مواد يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة. على سبيل المثال غاز البترول المسال والخشب والعشب والكيروسين والورق

المواد غير القابلة للاشتعال هي مواد مقاومة للحريق. على سبيل المثال الماء والرمل والحجر والخرسانة

الموصلات عبارة عن مواد يتم من خلالها إجراء الحرارة بسهولة. على سبيل المثال الفضة والذهب والنحاس والألمنيوم

العوازل عبارة عن مواد لا يمكن من خلالها إجراء الحرارة بسهولة. على سبيل المثال الخشب والزجاج والشمع والحجر والماء والهواء

درجة الحرارة

درجة حرارة الجسم هي مقياس لدرجة حرارة أو برودة ذلك الجسم.

إنه مؤشر على كمية الحرارة الموجودة في الجسم.

تدفق الحرارة

إذا تم التلامس بين مادتين عند درجات حرارة مختلفة ، فإن الحرارة تتدفق من الجسم الأكثر سخونة إلى الجسم الأكثر برودة حتى تتساوى درجة حرارتهما.

على سبيل المثال ، لتبريد كوب من الحليب الساخن ، ضعه في ماء بارد. تتدفق الحرارة من الحليب الساخن إلى الماء البارد.

موازين درجة الحرارة

مقياس

تقاس كـ

أدنى مقياس

(نقطة تجمد الماء)

المقياس العلوي

(نقطة غليان الماء)

يتم تقسيم الفاصل الزمني بين النقاط الثابتة إلى

درجة مئوية

درجة مئوية

0 درجة مئوية

100 درجة مئوية

100 جزء

فهرنهايت

درجة فهرنهايت

32 درجة فهرنهايت

212 درجة فهرنهايت

180 جزء

كلفن

درجة كلفن

273 ك

373 ك

100 جزء

مئوية إلى فهرنهايت = (° C × (9/5)) + 32 = ° F

فهرنهايت إلى مئوية = ((° F - 32) × (5/9)) = ° C

مئوية إلى كلفن = درجة مئوية + 272 = كلفن

عندما يكون هناك جسمان في درجات حرارة مختلفة ، فإن أحدهما عند درجة حرارة أعلى سينقل الحرارة إلى الآخر حتى يكون لهما نفس درجة الحرارة.

عندما يكون لديهم نفس درجة الحرارة ، نقول إنهم في حالة توازن حراري.

آثار الحرارة

تغير في درجة حرارة الجسم: عندما يكتسب الجسم حرارة ، تزداد درجة الحرارة وعندما يبرد تنخفض درجة الحرارة.

تغير في شكل الجسم: يزداد طول وحجم ومساحة المادة عندما يتم إمدادها بالحرارة. يُعرف هذا بالتمدد الحراري.

تغيير حالة المادة:

التمدد الحراري للمواد الصلبة

أمثلة على الاحتياطات المتخذة للعناية بالتمدد الحراري

التمدد الحراري في السوائل

تتمدد معظم السوائل عند تسخينها وتتقلص عند تبريدها. الماء ، مع ذلك ، هو استثناء. بين 0 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية يتقلص الماء عند تسخينه وما فوق 4 درجات مئوية ، يتوسع ، على عكس أي سوائل أخرى. يُعرف هذا بالتمدد الشاذ للمياه. يعتمد تمدد السائل بشكل أساسي على طبيعة السائل. تتوسع السوائل المختلفة بكميات مختلفة. يستخدم مقياس الحرارة السائل خاصية تمدد السوائل.

التمدد الحراري في الغازات

تتوسع الغازات عند التسخين وتتقلص عند التبريد. على سبيل المثال ، يمكن أن ينفجر إطار السيارة المملوء بإحكام بالهواء خلال أيام الصيف. ويرجع ذلك إلى تمدد الهواء حيث يتم تسخينه عند تشغيل السيارة. يستخدم مقياس حرارة الغاز مبدأ تمدد الغازات عند التسخين.

Download Primer to continue