Hur uppkommer värme
•
Värme i vardagen
Värmen som når jorden från solen är nödvändig för allt liv på planeten. Att lära sig hur man använder värme gjorde det möjligt för mänskliga civilisationer att utvecklas och existera. Från ett varmt mål mat, till hur vi bygger våra hus, till industriell formgivning, använder vi vår kunskap om värme, temperatur och termiska egenskaper i nästan alla delar av våra liv. Vi gör det utan att ens tänka på det. Är det svårt att tro?
Vi kan kolla på några exempel! Om du någonsin har kämpat med att öppna en burk, kanske du har märkt att det blir enklare att få av locket om du spolar varmt vatten över det. Det är för att metallocket blir större när det värms upp – det utvidgas. Det här sker med de flesta material och kallas för termisk expansion. Kunskapen om termisk expansion kan användas för att bygga broar eller järnvägsspår.
Broar och spår är gjorda av mindre delar som utvidgar sig och blir längre när det är varmt. Det här kan deformera spåren eller bron och
•
När det är varmt på en plats sprider sig värmen. Naturen vill gärna göra så att det blir samma temperatur överallt. Detta gäller naturligtvis även kyla. Värme sprids på tre olika sätt.
Bild: ujrzanow194 / Pixabay licence
1. Ledning
Ledning kan ske i fasta material, vätskor och gaser. Metaller är överlägset bäst på att sprida värme genom ledning. Om du värmer något i ena änden kommer värmen ledas vidare till den andra änden till exempel som på stekpannans handtag. Partiklarna (järnatomer) kommer ha högre rörelse i den varma delen. De kommer att knuffa på de andra järnatomerna så att de till slut också rör sig lika mycket. Värmen sprids sakta till hela föremålet. Att värmen, i olika föremål, sprids olika bra beror främst på hur föremålets atomer är bundna till varandra. Till viss del beror det också på föremålets densitet.
Bild: Peggy_Marco / Pixabay License
2. Strömning
Strömning sker i vätskor och gaser. Enkelt förklarat blandas det varma materialet
•
Värme
Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats. Värme kan även ses som den energiöverföring som sker till ett system men som inte är i form av arbete.[1] Inom tekniken behandlar området värmeöverföring den energitransport som sker mellan system. Värmeöverföring leder till en förändring hos systemens termiska energi vilket kan ske till följd av masstransport, konduktion, konvektion eller termisk strålning.
Naturlig värmeöverföring sker endast spontant till den kallare kroppen, i enlighet med termodynamikens andra huvudsats. Värmeöverföringen till en kropp med samma eller högre temperatur kan endast ske genom att arbete utförs, som med en värmepump.
Ett närliggande begrepp är termisk energi, vilket är löst definierat som den energi hos en kropp som ökar med dess temperatur. Värme är den process där