Цеплаправоднасць: Розніца паміж версіямі

[недагледжаная версія][недагледжаная версія]
Змесціва выдалена Змесціва дададзена
Norman (размовы | уклад)
абазначэнне каэфіцыента цеплаправоднасці kappa --> lambda
др арф. (s/цеплараводнасць/цеплаправоднасць)
Радок 7:
дзе <math>\lambda</math> – [[каэфіцыент цеплаправоднасці]]; <math>\frac {dT} {dx}</math> – [[градыент]] [[тэмпература|тэмпературы]] (у напрамку пераносу).
 
== Каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці ==
 
Каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці з'яўляецца фізічнай уласцівасцью [[рэчыва]] і характарызуе яго здольнасць праводзіць цеплыню.
 
Каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці роўны колькасці цеплыні, якая праходзіць у адзінку [[час]]у праз азінку [[плошча|плошчы]] ізатэрмічнай паверхні пры цемпературным градыенце роўнаму аднаму.
 
Абазначаецца як <math>\lambda</math>, адзінка вымэрэння - [[Ват|Вт]]/([[метр|м]]&middot;[[Кельвін|К]]).
 
Для розных рэчываў каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці розны і ў агульным выпадку залежыць ад структуры, [[тэмпература|тэмпературы]], [[ціск]]у, [[вільготнасць|вільготнасці]], [[шчыльнасць|шчыльнасці]]. Для многіх матэр'ялаў залежнасць каэфіцыента цеплараводнасціцеплаправоднасці ад тэмпературы мае лінейны характар:
:<math>\lambda = {\lambda_0} (1+b(T-T_{0}))</math>,
(дзе <math>\lambda_0</math> - каэфіцыента цеплараводнасціцеплаправоднасці матэр'яла пры тэмпературы <math>T_{0}</math>, b - пастаянная, якая розная для розных рэчываў).
 
=== Каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці газаў ===
 
Каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці [[газ]]аў знаходзіцца ў межах 0,005-0,5 Вт/(м&middot;К). Для [[ідэальны газ|ідэальных газаў]] ён вызначаецца суадносінай:
:<math>\lambda = \overline{\lambda} \overline{\omega} c_{\vartheta} {\rho}/3</math>,
(дзе - сярэдняя хуткасць малекул газа; - сярэдняя дліна свабоднага прабегу малекул газа паміж паміж дзвюмя сутыкненнямі; - цеплаёмістасць газа пры пастаянным аб'ёме; - шчыльнасць газа).
 
Паколькі шчыльнасць ідэальнага газа прама прапарцыйна, а дліна свабоднага прабегу малекул абратна прапарцыйна яго ціску, то каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці газаў значна не залежыць ад ціску.
 
Пры павышэнні тэмпературы каэфіцыент цеплараводнасціцеплаправоднасці газаў таксама павялічваецца, бо з павышэннем тэмпературы павялічваеца хуткасць малекул і цеплаёмкасць газаў.
 
Пералічаныя вышэй залежнасці не маюць месца пры малых і вялікіх цісках. У першым выпадку газ трэба разглядаць як сістэму цел, а замест працэса цеплаправоднасці ў ім трэба разглядаць цеплаабмен паміж асобнымі молекуламі. У другім - газ з'яўляецца [[рэальны газ|рэальным]] і залежнасць каэфіцыенткаэфіцыенту цеплараводнасціцеплаправоднасці ад ціску і тэмпературы ўяўляе сабою складаную функцыю (пры гэтым <math>\lambda</math> ўзрастае з ростам p і T).
 
[[Катэгорыя:Тэрмадынаміка]]