Klíčový rozdíl mezi tepelným tokem a tepelným tokem je ten, že tepelný tok se týká výměny tepelné energie mezi fyzickými systémy, zatímco tepelný tok se týká toku energie mezi fyzickými systémy na jednotku plochy za jednotku času.
Pojmy tepelný tok a tepelný tok jsou důležité pojmy ve fyzikální chemii týkající se chování a výměny tepelné energie mezi fyzikálními systémy.
Co je tepelný tok?
Tok tepla neboli přenos tepla je generování, využití, přeměna a výměna tepelné energie mezi fyzikálními systémy. Tento koncept můžeme zařadit do různých mechanismů jako vedení tepla, proudění tepla, tepelné záření a tok tepla fázovými změnami. Tyto mechanismy mají různé charakteristické rysy a často se vyskytují současně ve stejném systému. Pojďme podrobně porozumět některým z těchto mechanismů.
Vedení tepla je nejběžnějším typem tepelného toku, který zahrnuje přímou mikroskopickou výměnu kinetické energie částic přes hranici mezi dvěma systémy. Říká se tomu také difúze. Při tomto typu tepelného toku, kdy má těleso jinou teplotu než jiné těleso nebo z okolí, teplo proudí z vysoké teploty na nízkou teplotu, dokud nenastane tepelná rovnováha.
Konvekce tepla je dalším běžným typem tepelného toku, kde objemový tok tekutiny přenáší teplo spolu s hmotnostním tokem tekutiny. Někdy k proudění tekutiny dochází v důsledku vnějšího procesu nebo v důsledku vztlakových sil, které jsou způsobeny expanzí tepelné energie tekutiny.
Obrázek 01: Tepelná konvekce v zemském plášti
Tepelné záření je na druhé straně druh tepelného toku, ke kterému dochází prostřednictvím vakua nebo jakéhokoli průhledného média. K tomuto přenosu energie dochází prostřednictvím fotonů v EMR vlnách, které se řídí stejným zákonem.
Co je tepelný tok?
Tepelný tok je tok energie na jednotku plochy za jednotku času. Tento termín je také uveden jako tepelný tok, hustota tepelného toku, hustota tepelného toku a intenzita tepelného toku. Pro měření tepelného toku můžeme použít jednotky SI; Watt na metr čtvereční (W/m2). Tato vlastnost má jak velikost, tak směr. Proto ji můžeme pojmenovat jako vektorovou veličinu.
Obrázek 02: Tepelný tok jako vektorová veličina
Fourierův zákon můžeme použít pro většinu pevných látek v obvyklých podmínkách, kde se teplo přenáší hlavně vedením a tepelným tokem. Existuje několik způsobů měření tepelného toku, ale nejběžnější, ale nepraktickou metodou je měření teplotního rozdílu na kusu materiálu se známou tepelnou vodivostí.
Jaký je rozdíl mezi tepelným tokem a tepelným tokem?
Pojmy tepelný tok a tepelný tok jsou důležité pojmy ve fyzikální chemii týkající se chování a výměny tepelné energie mezi fyzikálními systémy. Klíčový rozdíl mezi tepelným tokem a tepelným tokem je ten, že tepelný tok se vztahuje k hmotnostnímu toku tekutiny, zatímco tepelný tok se vztahuje k toku energie na jednotku plochy za jednotku času.
Níže je shrnutí rozdílu mezi tepelným tokem a tepelným tokem ve formě tabulky.
Shrnutí – tepelný tok vs tepelný tok
Tok tepla a tepelný tok jsou příbuzné pojmy ve fyzikální chemii. Klíčový rozdíl mezi tepelným tokem a tepelným tokem je v tom, že tepelný tok se týká generování, použití, přeměny a výměny tepelné energie mezi fyzickými systémy, zatímco tepelný tok se týká toku energie na jednotku plochy za jednotku času.