வெப்பநிலை மாற்றம்

செல்சியஸ் மற்றும் ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோல்கள் வெவ்வேறு வெப்பநிலை அளவுகோல்கள் ஆகும். ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை செல்சியஸில் அளவிடப்பட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருந்து, பின்னர் நாம் அப்பொருளின் வெப்பநிலையை ஃபாரன்ஹீட்டில் குறிப்பிட விரும்பினால், நாம் செல்சியஸிலிருந்து ஃபாரன்ஹீட்டிற்கு மாற்றுகிறோம். இந்தப் பகுதியில், வெப்பநிலையை எவ்வாறு மாற்றுவது அல்லது வெப்பநிலை மாற்றங்களைச் செய்வது என்பதை நாம் கற்றுக் கொள்வோம்.

வெப்பநிலை மாற்றம் - 11 வளிமண்டல அழுத்தத்தில், செல்சியஸ் வெப்பமானிக்கான பனிக்கட்டிப் புள்ளி வெப்பநிலை = 0 oC, அதே சமயம் ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமானி அளவுகோல் = 32 oF. இதற்கு நேர்மாறாக, 1 atm அழுத்தத்தில், செல்சியஸ் அளவுகோல் வெப்பமானிக்கான ஆவிப்புள்ளி வெப்பநிலை = 100 oC, அதே சமயம் ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமானி அளவுகோல் = 212 oF. கீழே உள்ள படத்தைக் கவனியுங்கள்!

மேலும் படிக்க

வெப்பமானி அளவுகோல்

வெப்பமானி அளவுகோல் வகைகள்

வெப்பநிலையை அளக்க ஒரு வெப்பமானியைப் பயன்படுத்த, அது ஒரு அளவுகோலில் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வெப்பமானி அளவுகோல்கள் செல்சியஸ் அளவுகோல் மற்றும் ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோல் ஆகும். இந்தோனேசியாவில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை அளவுகோல் செல்சியஸ் அளவுகோல் ஆகும். செல்சியஸ் அளவுகோலின் மற்றொரு பெயர் சென்டிகிரேட் அளவுகோல் ஆகும். சென்டிகிரேட் = நூறு படிகள். ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோல் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவிலோ அல்லது கடும் குளிர்காலம் உள்ள நாடுகளிலோ பயன்படுத்தப்படுகிறது. அறிவியலில் குறிப்பாக முக்கியமான ஒரு வெப்பநிலை அளவுகோல் தனிநிலை அளவுகோல் அல்லது கெல்வின் அளவுகோல் ஆகும். கெல்வின் அளவுகோல் பற்றி பின்னர் விவாதிக்கப்படும்.

செல்சியஸ் மற்றும் ஃபாரன்ஹீட் அளவுகோல்கள், நீரின் உறைநிலை மற்றும் கொதிநிலையை நிலையான புள்ளிகளாகப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு பொருளின் உறைநிலை என்பது, அதன் திண்ம மற்றும் திரவ நிலைகள் வெப்பச் சமநிலையில் இருக்கும் வெப்பநிலையாகும் . இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு பொருளின் கொதிநிலை என்பது, அதன் திரவ மற்றும் வாயு நிலைகள் வெப்பச் சமநிலையில் இருக்கும் வெப்பநிலையாகும். உறைநிலை மற்றும் கொதிநிலைகள் எப்போதும் காற்று அழுத்தத்தைப் பொறுத்து மாறுவதால், முதலில் காற்று அழுத்தத்தைக் கண்டறிய வேண்டும். நாம் பொதுவாக நிலையான அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம், அது 1 atm (ஒரு வளிமண்டலம்) ஆகும். வளிமண்டலம் என்பது காற்று அழுத்தத்தின் ஓர் அலகு.

மேலும் படிக்க

வெப்பமானி அளவுத்திருத்தம்

வெப்பமானி அளவுத்திருத்தம் என்பது ஒரு வெப்பமானியில் அளவுகோலை உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். ஒரு வெப்பமானியை அளவுத்திருத்தம் செய்வதற்கான சில படிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன . முதலில் , அளவுகோல் இல்லாத ஒரு பாதரச வெப்பமானி அல்லது ஆல்கஹால் வெப்பமானியைத் தயார் செய்யவும். இரண்டாவதாக , போதுமான பனிக்கட்டியைத் தயார் செய்யவும். மூன்றாவதாக , போதுமான தண்ணீரைத் தயார் செய்யவும். நான்காவதாக , தண்ணீரைக் கொதிக்க வைக்கப் பயன்படும் ஒரு நீர் சூடாக்கியைத் தயார் செய்யவும். ஐந்தாவதாக , ஒரு பாத்திரத்தில் பனிக்கட்டியையும் தண்ணீரையும் போடவும் (தண்ணீர் மற்றும் பனிக்கட்டி ஒரே நிறையைக் கொண்டுள்ளன). அதன்பிறகு, தண்ணீர் மற்றும் பனிக்கட்டி உள்ள அந்தப் பாத்திரத்தில் வெப்பமானியை வைக்கவும்.

மேலும் படிக்க

வெப்பமானியின் வரையறை

வெப்பமானி என்பது வெப்பநிலையை அளப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாகும் . வெப்பமானிகளில் பல வகைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரே கொள்கையின் அடிப்படையிலேயே செயல்படுகின்றன. பொதுவாக, நாம் வெப்பநிலைக்கேற்ப மாறும் பண்புகளைக் கொண்ட வெப்பமானிப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை மாறினால், அதன் வடிவமும் அளவும் கூட மாறும். பெரும்பாலான வெப்பமானிகள், வெப்பநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விரிவடையும் அல்லது சுருங்கும் பொருட்களையே பயன்படுத்துகின்றன.

மேலும் படிக்க

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதி

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதி பொருள்

இதுவரை, தொடர்பில் உள்ள இரண்டு பொருள்கள் அனுபவிக்கும் வெப்பச் சமநிலையை மட்டுமே நாம் கருத்தில் கொண்டோம் . வெப்பச் சமநிலை என்ற கருத்தை இன்னும் ஆழமாகப் புரிந்துகொள்ள, மூன்று பொருள்களைக் கருத்தில் கொள்வோம் (அவற்றை பொருள் A, பொருள் B, மற்றும் பொருள் C என்று அழைப்போம்). உதாரணமாக, பொருள்கள் B மற்றும் C ஒன்றையொன்று தொடவில்லை, ஆனால் பொருள் A, பொருள் B உடன் தொடர்பில் உள்ளது மற்றும் பொருள் A, பொருள் C உடன் தொடர்பில் உள்ளது. கீழே உள்ள படத்தைக் கவனிக்கவும்.

வெப்ப இயக்கவியலின் பூஜ்ஜிய விதிA மற்றும் B பொருள்கள் ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருப்பதால், அவை வெப்பச் சமநிலையில் உள்ளன, அதுபோலவே A மற்றும் C பொருள்களும் வெப்பச் சமநிலையில் உள்ளன. ஒன்றையொன்று தொடாத B மற்றும் C பொருள்களும் வெப்பச் சமநிலையில் உள்ளனவா?

மேலும் படிக்க

வெப்ப சமநிலை

வெப்ப சமநிலை பொருள்

நீங்கள் எப்போதாவது ஐஸ் டீ குடித்திருக்கிறீர்களா? சூடான தேநீர் நீரையும் பனிக்கட்டியையும் கலந்து ஐஸ் டீ தயாரிக்கப்படுகிறது. சில வினாடிகள் அல்லது நிமிடங்கள் கலக்கிய பிறகோ அல்லது அப்படியே வைத்திருந்த பிறகோ, சூடான தேநீர் நீர் மற்றும் பனிக்கட்டியின் கலவையானது குளிர்ச்சியான ஐஸ் டீயாக மாறுகிறது. சூடான தேநீர் நீர் அதிக வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளது, அதேசமயம் பனிக்கட்டி குறைந்த வெப்பநிலையைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு கண்ணாடிக் குவளை போன்ற பாத்திரத்தில் சூடான தேநீர் நீரை பனிக்கட்டியுடன் கலக்கும்போது, ​​சூடான நீரின் வெப்பத்தில் ஒரு பகுதி பனிக்கட்டிக்கு மாற்றப்படுகிறது. எனவே, ஐஸ் டீயின் வெப்பநிலை சூடான நீரின் வெப்பநிலையை விடக் குறைவாகவும், பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலையை விட அதிகமாகவும் இருக்கும்.

மேலும் படிக்க

கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்பப் பரிமாற்றம்

வெப்பமான நாளில் அல்லது பகலில் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிந்தால் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணிவதோடு ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். பகலில் கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிந்தால், உங்களுக்கு எளிதில் சூடாக உணரும். அது ஏன்? காலையில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரம், நண்பகல் மற்றும் மாலையில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரத்திற்கு ஏறக்குறைய சமமாக இருக்கிறது. அப்படியிருக்க, காலையும் மாலையும் ஏன் குளிர்ச்சியாகவும், மதியம் ஏன் வெப்பமாகவும் இருக்கிறது? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில், கதிர்வீச்சு மூலமான வெப்பப் பரிமாற்றத்துடன் தொடர்புடையது.

மேலும் படிக்க

கடத்தல் மூலம் வெப்பப் பரிமாற்றம்

நீங்கள் ஒரு மர நாற்காலியில் அமர்ந்தால், அந்த மர நாற்காலியின் மேற்பரப்பு சூடாகிறது. இதற்கு மாறாக, நீங்கள் பிளாஸ்டிக் அல்லது உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட நாற்காலியில் அமர்ந்தால், அமர்ந்த பிறகு அந்த உலோக அல்லது பிளாஸ்டிக் நாற்காலியின் மேற்பரப்பு சூடாக இருப்பதில்லை. ஒரு மர நாற்காலியின் மேற்பரப்பு சூடாக இருக்கும்போது, ​​ஒரு உலோக நாற்காலியின் மேற்பரப்பு ஏன் சூடாக இருப்பதில்லை? மெத்தை இல்லாமல் குளிர்ந்த தரையில் உறங்குவது ஏன் வலியை ஏற்படுத்தும்? நீங்கள் எப்போதாவது குளிர் அங்கி அணிந்திருக்கிறீர்களா? பெரும்பாலான குளிர் அங்கிகள் ஏன் கம்பளியால் செய்யப்படுகின்றன? வெப்பக் கடத்தல் மூலம் வெப்பம் கடத்தப்படுதல் என்ற தலைப்பு தொடர்பாக சிந்திப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் இன்னும் பல விஷயங்கள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க

வெப்பச்சலனம் மூலம் வெப்பப் பரிமாற்றம்

வெயில் நிறைந்த நாளில் நீங்கள் எப்போதாவது கடற்கரைக்குச் சென்றிருக்கிறீர்களா? வெயில் நிறைந்த நாளில், கடற்கரையில் கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி எப்போதும் காற்று வீசும். கடற்கரையில் ஏன் எப்போதும் காற்று வீசுகிறது? மேலும், பகல் நேரத்தில் கடற்காற்றும் (கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கிய காற்று), இரவு நேரத்தில் நிலக்காற்றும் (நிலத்திலிருந்து கடலை நோக்கிய காற்று) ஏன் ஏற்படுகிறது? மழைக்காலத்தில் மலைச் சரிவுகளில் மேகங்கள் ஏன் இறங்குகின்றன? காற்று ஏன் குளிர்ச்சியாக உணரப்படுகிறது? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்கள், நிலம் மற்றும் கடலின் தன்வெப்பம், விரிவடைதல், அடர்த்தி மற்றும் வெப்பச்சலனம் மூலமான வெப்பப் பரிமாற்றம் ( வெப்பப் பரிமாற்றம் ) ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவை. இந்தத் தலைப்பை நன்கு மற்றும் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், மேலே உள்ள கேள்விகளுக்கும், பின்னர் உங்களுக்கு எழக்கூடிய பிற கேள்விகளுக்கும் உங்களால் பதிலளிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க

வெப்பப் பரிமாற்றம்

வெப்பக் கடத்தல், வெப்பச்சலனம் மற்றும் கதிர்வீச்சு என மூன்று வகையான வெப்பப் பரிமாற்றங்கள் உள்ளன.

கடத்தல் மூலம் வெப்பப் பரிமாற்றம். அதிக வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு பொருள் குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு பொருளுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​ஆற்றல் அதிக வெப்பநிலை கொண்ட பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட பொருளுக்கு நகர்கிறது. இவ்வாறு சேர்க்கப்படும் ஆற்றல், அப்பொருளை உருவாக்கும் அணுக்களையும் மூலக்கூறுகளையும் வேகமாக நகரச் செய்கிறது. அவை நகரும்போது, ​​மூலக்கூறுகள் இயக்க ஆற்றலைக் (EK = ½ mv²) கொண்டுள்ளன . வேகமாக நகரும் மூலக்கூறுகள் (அதிக இயக்க ஆற்றலுடன்) தங்களுக்கு அருகிலுள்ள மூலக்கூறுகளுடன் மோதுகின்றன. இந்த மூலக்கூறுகள் பின்னர் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள மற்ற மூலக்கூறுகளுடன் மோதுகின்றன. இப்படியே தொடர்கிறது. இவ்வாறு மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி, ஆற்றலைப் பரிமாறிக் கொள்கின்றன. ஒரு பொருளை உருவாக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் மோதல்கள் மூலம் நிகழும் வெப்பப் பரிமாற்றம் கடத்தல் எனப்படும். கடத்தல் பொதுவாக திடப்பொருட்களிலோ, திடப்பொருட்களிலிருந்து திரவங்களுக்கோ (திரவங்களிலிருந்து திடப்பொருட்களுக்கு) அல்லது திடப்பொருட்களிலிருந்து வாயுக்களுக்கோ (வாயுக்களிலிருந்து திடப்பொருட்களுக்கு) நிகழ்கிறது.

மேலும் படிக்க