에너지 전달의 다른 유형은 무엇입니까?

[참고 : 사용중인 작업의 정의는 다음과 같습니다.

일은 물체에 힘이 작용하여 변위를 유발할 때 물체에서 발생하는 에너지의 전달입니다.

]

물리학 책에는 다음과 같이 적혀 있습니다.

우리가 고려한 유일한 에너지 전달 유형은 일입니다. $ W $ 는 외부의 힘에 의해 시스템에서 수행되었습니다.

이로 인해 다른 종류의 에너지 전달이 무엇인지 궁금합니다. 인터넷에서 검색하는 동안 $ Heat $ 전달이 전도, 대류 및 복사로 발생할 수있는 에너지 전달 유형이라는 것을 발견했습니다. 그러나 이것에 대해 더 깊이 생각하면 전도가 서로 다른 원자 사이에서 작용하는 힘에 의해 유발 된 상호 작용을 통해 발생하므로 에너지 전달은 본질적으로 힘에 의해 수행되는 작업이라는 것을 발견했습니다. 입자가 자유롭게 움직일 수 있고 전달이 중력의 영향으로 발생하지만 대류도 마찬가지입니다. 복사는 그 자체로 EM 힘의 힘을 전달하는 광자를 통해 전달되는 반면.

그러므로 에너지 전달에는 힘이 필요하므로 작업이 수행되어야하는 것처럼 보입니다. 그렇다면 책에는 왜 그렇게 언급되어 있습니까? 여기에 뭔가 빠졌나요? 이전 단락에서 결론이 잘못 되었다면 에너지 전달의 다른 유형은 무엇입니까?

미리 감사합니다.

댓글

  • 안녕하세요. Photon은 힘 운반자가 아닙니다. 소위 " 입자입니다 " 빛의 에너지와 추진력을 전달합니다.
  • @Unique 위키 백과 기사는 다음과 같이 말합니다. " 광자, W boson 및 Z boson, 전기 약한 게이지 필드의 여기 "
  • @Unique And 는 " 빛 및 전파와 같은 전자기 복사를 포함한 전자기장의 양자이며 전자기력에 대한 힘 캐리어 "
  • 이 기사에서는 힘을 발생 시킨다고합니다. 휴대 할 수있는 일종의 " 객체 "

답변

작업은 힘이 물체에 작용하여 변위를 유발할 때 물체로 /로부터 발생하는 에너지 전달.

열과 일에 의한 에너지 전달 구분 관련 ,이 정의의 핵심 용어는 변위 입니다. 열 전달의 경우 어떤 경우에도 열 전달과 관련된 물질의 원자와 분자의 변위를 유발하는 힘이 없습니다.

대류에 의한 열전달의 경우 유체의 움직임이 있지만, 그 움직임은 표면과 접촉하는 유체의 얇은 층 사이의 전도에 의해 열이 전달 된 후에 발생합니다. 얇은 층에서 유체가 멀어지는 것은 압력 구배와 중력으로 인한 기계적 작업의 결과입니다.

그러므로 에너지 전달에는 힘이 필요하므로 작업이 수행되어야하는 것처럼 보입니다. 그렇다면 책에는 왜 그렇게 언급되어 있습니까? 여기에 뭔가 빠졌나요? 이전 단락에서 결론이 잘못 되었다면 에너지 전달의 다른 유형은 무엇입니까?

열과 작업 에너지 전달에는 힘이 포함될 수 있습니다. , 작업에는 순 힘과 질량의 순 변위가 포함됩니다. 열력은 원자와 분자의 충돌과 연관되어 운동 에너지의 전달을 초래할 수 있지만 이러한 힘으로 인해 발생하는 원자와 분자 집합의 질량 중심의 순 변위는 없습니다.

우리에게는 두 가지 유형의 에너지 전달이 남아 있습니다. 열과 일. 다양한 형태와 메커니즘이 관련 될 수 있지만, 그럼에도 불구하고 다릅니다.

도움이되기를 바랍니다.

답변

열전달과 기계적 에너지 전달이 어떻게 다른지 묻는 것 같습니다.

질문에 언급 된 모든 에너지 전달 방식은 열전달 방식입니다. 기계 작업과는 매우 다른 이동입니다. 언급하신 모드를 반드시 알고 있어야한다고 생각합니다. 기계 에너지 전달은 아래의 방정식으로 쉽게 이해할 수 있습니다.

우리가 고려한 유일한 에너지 전달 유형은 외부 힘에 의해 시스템에서 수행되는 작업입니다.

기본적으로 책 기계 작업에 대해 이야기하고 있습니다.위의 문장은 다음 방정식으로 고유하게 표현할 수 있습니다.- $$ \ Delta E_ {mechanical} = W_ {external} + W_ {non conservative} $$

열역학 제 1 법칙에 따라 시스템에 의해 수행되는 기계적 작업, 시스템에 의해 전달 / 흡수되는 열 및 내부 에너지의 변화를 연관시킬 수 있습니다. $$ \ Delta Q = \ Delta U_ {system} + W_ {system} $$

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