Persamaan kesinambungan

Artikel tentang Persamaan kesinambungan

Cuba buka pili air perlahan-lahan sambil memberi perhatian kepada kelajuan air yang keluar dari mulut pili. Sekarang bandingkan, di manakah kadar aliran air lebih laju, apabila mulut pili ditutup atau tidak? Mengapa begitu? Untuk memahami perkara ini, sila kaji persamaan kesinambungan.

menyelaraskan

Persamaan kesinambungan 1Dalam aliran yang stabil, kelajuan setiap zarah bendalir pada satu titik, katakan titik A sentiasa sama. Apabila melalui titik B, halaju zarah bendalir mungkin berubah. Walau bagaimanapun, apabila tiba di titik B, zarah bendalir yang mengikuti dari belakang mengalir pada kelajuan yang sama seperti zarah bendalir yang mendahuluinya. Begitu juga apabila datang di titik C dan seterusnya. Garis Aliran ialah lengkung yang menghubungkan titik A, B, dan C.

Maklumat Lanjut

Prinsip hitam

1. Definisi prinsip Hitam

Jika kita mencampurkan air panas dan sejuk dalam bekas terbuka (contohnya baldi), haba akan berpindah dari air panas ke air sejuk. Oleh kerana bekas itu terbuka, maka sebahagian haba akan bergerak ke udara. Bekas itu juga menjadi lebih panas. Haba yang dibebaskan oleh air panas bukan sahaja diserap oleh air sejuk, tetapi juga diserap oleh atmosfera dan bekas. Dalam kes ini, baldi adalah sistem yang tidak terasing. Apabila kita mencampurkan air panas dan sejuk dalam termos tertutup, haba akan berpindah dari air panas ke air sejuk. Termos adalah sistem terasing, jadi tiada haba yang bergerak ke udara atau termos. Air sejuk hanya menyerap haba yang dibebaskan oleh air panas sehingga campuran air panas dan air sejuk mencapai keseimbangan terma.

Maklumat Lanjut

Pemindahan haba melalui sinaran

1. Takrifan pemindahan haba melalui sinaran

Apakah perasaan anda jika anda memakai pakaian hitam pada hari yang panas, atau bilakah anda bersenam pada siang hari? Bandingkan dengan apabila anda memakai pakaian putih? Jika anda memakai pakaian hitam pada siang hari, maka anda akan berasa panas. Mengapa begitu? Jarak antara matahari dan bumi pada waktu pagi hampir sama dengan jarak antara matahari dan bumi pada waktu siang dan petang. Kemudian mengapa waktu pagi dan petang lebih sejuk, lebih panas pada siang hari? Jawapan kepada soalan-soalan ini berkaitan dengan pemindahan haba melalui sinaran.

Maklumat Lanjut

Pemindahan haba melalui perolakan

Artikel tentang Pemindahan haba melalui perolakan

Pernahkah anda berada di pantai ketika cuaca cerah? Pada hari yang cerah, di pantai, sentiasa ada angin bertiup dari laut. Mengapa sentiasa ada angin di pantai, dan mengapa bayu laut (angin bertiup dari laut ke darat) berlaku pada siang hari, bayu darat (angin bertiup dari darat ke laut) berlaku pada waktu malam? Mengapakah pada musim hujan awan boleh turun ke lereng? Mengapakah angin terasa sejuk? Jawapan kepada soalan-soalan ini berkaitan dengan haba tentu darat dan laut, pengembangan, ketumpatan, dan pemindahan haba melalui perolakan!

Maklumat Lanjut

Pemindahan haba melalui pengaliran

1. Definisi pemindahan haba melalui pengaliran

Jika anda duduk di kerusi kayu, permukaan kerusi kayu itu menjadi panas. Sebaliknya, jika anda duduk di kerusi yang diperbuat daripada plastik atau logam, permukaan kerusi logam atau plastik tidak terasa panas selepas duduk. Mengapakah permukaan kerusi kayu itu dipanaskan, manakala permukaan kerusi logam tidak? Mengapakah tidur di atas lantai yang sejuk tanpa tilam boleh menyebabkan kesakitan? Pernahkah anda memakai jaket anti-sejuk? Mengapakah kebanyakan jaket anti-sejuk diperbuat daripada bulu? Masih terdapat banyak perkara yang boleh dipertimbangkan dan dipersoalkan berkaitan dengan subjek pemindahan haba melalui pengaliran.

Maklumat Lanjut

Haba pendam haba tentu dan muatan haba

Artikel tentang haba tentu haba pendam dan muatan haba

Jika anda memasukkan termometer merkuri ke dalam bekas yang mengandungi campuran air sejuk dan ais, anda akan memerhatikan selepas bergerak ke bawah, permukaan merkuri berhenti bergerak. Permukaan merkuri berhenti bergerak selepas mencapai suhu takat beku air (0 o C). Jika bekas terbuka, haba mengalir dari udara yang bersuhu tinggi ke campuran ais dan air sejuk. Penambahan haba dari udara menyebabkan ais cair. Selagi ais cair, adakah suhu campuran ais dan air sejuk berubah? Selagi ais cair, suhu campuran air dan ais tidak berubah.

Maklumat Lanjut

Takrif haba Setara mekanikal haba Persamaan haba

Artikel Takrif haba Setara mekanikal haba Persamaan haba

1. Definisi haba

Jika objek yang mempunyai perbezaan suhu bersentuhan antara satu sama lain, akan berlaku pemindahan haba dari objek bersuhu tinggi ke objek bersuhu rendah. Pemindahan haba berhenti selepas objek yang disentuh mencapai suhu yang sama. Contohnya, jika kita mencampurkan air panas dengan air sejuk, haba biasanya bergerak dari air panas ke air sejuk. Apabila kita memasukkan seterika panas ke dalam air sejuk, haba bergerak dari besi ke air. Haba akan berhenti mengalir selepas seterika dan air mencapai suhu yang sama. Apabila jururawat melekatkan termometer pada badan anda, haba bergerak dari

Maklumat Lanjut

Tingkah laku air yang tidak normal di bawah 4°C

Artikel tentang Tingkah laku anomali air di bawah 4°C

Setiap objek mengembang (isipadu objek meningkat) apabila suhu meningkat, dan objek mengecut (isipadu objek berkurang) apabila suhu menurun. Air juga mengembang apabila suhu meningkat dan mengecut apabila suhu menurun, tetapi tidak pada 0 ° C – 4 ° C. Antara 0°C dan 4°C, isipadu air berkurangan (air mengecut) apabila suhu meningkat. Jika kita memanaskan air pada 0 ° C, air menjadi lebih panas, isipadu air berkurangan. Proses pengecutan berhenti apabila air mencapai 4 ° C. Di atas 4 ° C, isipadu air meningkat apabila suhu meningkat. Sebaliknya, air mengembang (isipadu air meningkat) apabila suhu menurun dari 4 ° C kepada 0 ° C.

Maklumat Lanjut

Pengembangan linear

Kebanyakan objek pepejal mengalami pengembangan linear apabila suhu berubah. Pengembangan linear ialah panjang objek meningkat atau panjang objek berkurangan. Biasanya, panjang objek meningkat apabila suhu meningkat, manakala panjang objek berkurangan apabila suhu menurun. Anda mungkin berfikir bahawa pengembangan linear hanya boleh berlaku pada objek seperti wayar nipis. Contohnya, lihat sebuah kereta yang diletakkan di tepi jalan, jadi ia terdedah kepada cahaya matahari. Apabila kereta terlalu panas, plat besi boleh menjadi lebih tebal, atau panjang sisi boleh bertambah. Bumbung rumah yang diperbuat daripada zink juga boleh mengalami pengembangan. Dalam kes ini, apabila zink terlalu panas, tepi zink bertambah lebar dan zink juga boleh menjadi lebih tebal. Perkara yang sama berlaku pada landasan kereta api dan besi atau keluli di jambatan.

Maklumat Lanjut

Penukaran skala suhu

Artikel tentang Penukaran skala suhu

Skala Celsius dan skala Fahrenheit adalah skala suhu yang berbeza. Jika suhu sesuatu objek diukur dan dinyatakan pada skala Celsius, maka kita ingin menyatakan suhu objek pada skala Fahrenheit kemudian kita menukarnya daripada skala Celsius kepada skala Fahrenheit. Dalam bahagian ini, kita belajar untuk menukar atau menukar skala suhu.

Pada tekanan 1 atm, suhu takat beku untuk termometer Celsius = 0 oC, manakala termometer Fahrenheit = 32 oF. sebaliknya, pada tekanan 1 atm, suhu takat didih untuk termometer skala Celsius = 100 oC, manakala termometer dengan skala Fahrenheit = 212 oF.

Maklumat Lanjut