Dolgozunk az Unionpedia alkalmazás helyreállításán a Google Play Áruházban
🌟Egyszerűsítettük a dizájnunkat a jobb navigáció érdekében!
Instagram Facebook X LinkedIn

A termodinamika második főtétele és Hő

Parancsikonokat: Különbségeket, Hasonlóságok, Jaccard hasonlósági koefficiens, Referenciák.

Közötti különbség A termodinamika második főtétele és Hő

A termodinamika második főtétele vs. Hő

A természetben lejátszódó folyamatok többsége egy irányban zajlik le, fordított irányban maguktól nem mennek végbe (külső hatás egyes esetekben megfordíthatja a folyamatot). A Nap hőmérséklete magasabb a környezeténél, ezért energiát bocsát ki magából, melynek egy része eléri a Földet. Ebben az ''energiaátadási folyamatban'' a Nap által kibocsátott energiát nevezzük hőnek. A Nap és a Föld saját energiáját viszont nem nevezzük „hőnek”, hanem belső energiának. A Nap által kibocsátott hő a földi élethez szükséges energia fő forrása A hő vagy hőmennyiség (jele: Q, mértékegysége a joule (J) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma. A hő a hőközlés során átadott energia. Hőnek nevezzük azt az energiát, amit egy kölcsönhatás során a magasabb hőmérsékletű test átad egy alacsonyabb hőmérsékletű testnek. (A testek által tárolt energiát viszont nem hőnek nevezzük, hanem belső energiának.) Termodinamikai megfogalmazásban a hő az energiaátadási folyamatok (hőközlés) során átadott energiát jelenti. Tehát a hő fogalmát termodinamikai rendszerek kölcsönhatásakor végbemenő energiaátadási folyamatok leírására használjuk. Spontán hőközlés, energiaátadás hőmérséklet-különbség esetén következik be. A hő minden olyan energiaváltozást magába foglal, ami nem fordítódik munkára termodinamikai rendszerek kölcsönhatása során.

Közötti hasonlóságok A termodinamika második főtétele és Hő

A termodinamika második főtétele és Hő 6 közös dolog (a Uniópédia): A termodinamika első főtétele, Belső energia, Energia, Hőátadás, Hőmérséklet, Termodinamikai munka.

A termodinamika első főtétele

A termodinamika első főtétele a termodinamikai rendszerekre kimondja az energiamegmaradást, vagyis azt, hogy az energia a termodinamikai folyamatok során átalakulhat, de nem keletkezhet és nem veszhet el.

A termodinamika első főtétele és A termodinamika második főtétele · A termodinamika első főtétele és Hő · Többet látni »

Belső energia

A belső energia (jele: U, mértékegysége: Joule) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma.

A termodinamika második főtétele és Belső energia · Belső energia és Hő · Többet látni »

Energia

Villámlás, az energiaátadás látványos formája Az energia a fizikában a testek egy fizikai tulajdonsága, amely átalakítható különböző megjelenési formákba és átadható a testek között a négy alapvető kölcsönhatás által, de amely soha nem jöhet újonnan létre és nem semmisülhet meg.

A termodinamika második főtétele és Energia · Energia és Hő · Többet látni »

Hőátadás

A hőátadás, hőközlés, hőátvitel vagy hőcsere az a fizikai folyamat, melynek során egy fizikai rendszer energiát ('''hőt''') ad át a másiknak.

A termodinamika második főtétele és Hőátadás · Hő és Hőátadás · Többet látni »

Hőmérséklet

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó.

A termodinamika második főtétele és Hőmérséklet · Hő és Hőmérséklet · Többet látni »

Termodinamikai munka

A termodinamika I. főtételében szereplő munka fogalma alatt különböző fizika jellegű munkákat értünk, mint például az elektromos munka, a felületnöveléssel, az elegyítéssel járó munka stb.

A termodinamika második főtétele és Termodinamikai munka · Hő és Termodinamikai munka · Többet látni »

A fenti lista az alábbi kérdésekre válaszol

Összehasonlítását A termodinamika második főtétele és Hő

A termodinamika második főtétele 25 kapcsolatokat, ugyanakkor Hő 12. Ami közös bennük 6, a Jaccard index 16.22% = 6 / (25 + 12).

Referenciák

Ez a cikk közötti kapcsolatot mutatja A termodinamika második főtétele és Hő. Eléréséhez minden cikket, amelyből az információ kivontuk, kérjük, látogasson el: