Глава 9. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энертии
Практические и творческие задания, выводы
Содержание
Лабораторно-практическая работа
Определение эффективности сохранения тепловой энергии в термосах
Налейте горячую воду в два термоса. Измерьте начальную температуру воды в обоих термосах. Закройте термосы. Проверьте температуру воды в обоих термосах через 1 ч. Сделайте вывод об эффективности сохранения тепловой энергии в обоих термосах. Результаты запишите в тетрадь.
Проектная работа
Разработайте проект контейнера для хранения без замерзания на открытом балконе картофеля и других овощей в зимнее время.
Выводы
Тепловая энергия — это энергия, которая связана с поступательным и колебательным движением молекул вещества. Скорость движения молекул определяет величину температуры того или иного тела.
Тепловая энергия может быть преобразована в другие виды энергии или в работу. При преобразовании тепловой энергии могут происходить процессы как нагревания, так и охлаждения тел. Эти процессы используются в холодильниках.
Тепловая энергия может передаваться посредством излучения, конвекции и теплопроводности. Все нагретые тела излучают тепловую энергию. При этом излучение может быть невидимым.
Тепловую энергию излучения можно концентрировать с помощью зеркал и линз. Конвекция может происходить только в газах и жидкостях. Посредством теплопроводности тепловая энергия передаётся в твёрдых телах. Хорошей теплопроводностью обладают металлы.
Тепловую энергию в телах можно сохранять с помощью сосудов Дьюара. Их бытовым вариантом являются термосы. В производстве и быту широко применяются так называемые утеплители. Они резко уменьшают передачу тепловой энергии посредством теплопроводности и конвекции.
Подведем итоги
1. Что такое тепловая энергия?
2. Какими способами можно получать и передавать тепловую энергию?
3. Как можно накапливать тепловую энергию и преобразовывать ее в другие виды энергии?