Тепловая энергия против температуры
Тепловая энергия и температура - два понятия, обсуждаемые в физике. Эти понятия широко используются и обсуждаются в термодинамике и тепле. Понятия тепловой энергии и температуры играют очень важную роль в таких областях, как тепло и термодинамика, машиностроение, физическая химия, физика, астрономия и другие области. В этой статье мы собираемся обсудить, что такое тепловая энергия и температура, их определения, приложения тепловой энергии и температуры, размеры и единицы тепловой энергии и температуры, и, наконец, сходства и различия между тепловой энергией и температурой.
Тепловая энергия
Тепловая энергия, более известная как тепло, является формой энергии. Измеряется в джоулях. Тепловая энергия - это внутренняя энергия для данной системы. Тепловая энергия является причиной температуры системы. Каждая система, имеющая температуру выше абсолютного нуля, имеет положительную тепловую энергию. Тепловая энергия возникает из-за случайных движений молекул, атомов и электронов системы. Сами атомы не содержат никакой тепловой энергии, но имеют кинетическую энергию. Когда эти атомы сталкиваются друг с другом и со стенками системы, они выделяют тепловую энергию в виде фотонов. Нагрев такой системы приведет к увеличению тепловой энергии системы..
Тепловая энергия - это форма случайной энергии, которая не способна выполнять работу, если рассматривать всю систему. Чем выше тепловая энергия системы, тем выше будет случайность системы. Тепловая энергия может быть преобразована в механическую энергию с помощью теплового двигателя. Теоретически, тепловая энергия не может быть преобразована в механическую энергию со 100% эффективностью. Это связано с универсальным приростом энтропии за счет цикла теплового двигателя.
температура
Температура - это измеряемое тепловое свойство системы. Измеряется в градусах Кельвина, Цельсия или Фаренгейта. Единица СИ для измерения температуры - Кельвин.
Тепловая энергия системы пропорциональна абсолютной температуре системы. Если система имеет абсолютный ноль (ноль Кельвин), тепловая энергия системы также равна нулю. Однако объект, имеющий более высокую температуру, может нести меньшую тепловую энергию. Это связано с тем, что тепловая энергия зависит от массы объекта, теплоемкости объекта, а также от температуры объекта.
В чем разница между температурой и тепловой энергией?
• Тепловая энергия не является измеряемой величиной, тогда как температура является измеряемой величиной..
• Температура объекта может принимать отрицательные значения в зависимости от системы единиц измерения, используемой для измерения температуры, но тепловая энергия системы не может быть отрицательной.
• Температура измеряется в Кельвинах, тогда как тепловая энергия измеряется в Джоулях.
• Объект может потерять или получить тепловую энергию при переходе в другое состояние без изменения температуры системы..