影响热传导的因素有哪些
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热传导是介质中没有宏观运动时的传热现象,在固体、液体、气体中都可以发生,但严格来说只是在固体中的纯热传导,即使流体处于静止状态,也会由于温度梯度造成的密度差而产生自然对流,所以热对流和热传导在流体中同时发生。
热传导是气体分子在不规则热运动中碰撞的结果。气体温度越高,其分子的动能越大。由于不同能级的分子碰撞,热量从高温传递到低温。由于物体中分子、原子、电子等微观粒子的热运动,构成物体的物质在宏观上并不运动,热量从高温区向低温区传递的过程称为热传导。
热的传递
传导是通过直接接触将能量从一个分子转移到另一个分子。这种转移发生在分子相互碰撞时,类似于台球中一个移动的球与另一个球碰撞,导致第二个球移动。传导发生在固体、液体和气体中,但在简单分子相互靠近的材料中效果最好。例如,金属导体比木头或塑料导体更好。
对流是水或空气等流体的热运动。流体(液体或气体)从一个地方移动到另一个地方,并随之传递热量。大量热水或空气的运动叫做气流。
辐射是电磁波传递热量的过程。当你站在太阳下时,你会被太阳发射到地球的电磁波加热,这种电磁波主要是红外辐射(但也有少量可见光)。除了太阳,灯泡、熨斗和烤面包机也通过辐射传热。注意,与传导或对流不同,辐射传热不需要任何物质来帮助传递。
简谐振动——热传导
我们在研究理想气体时,假设理想气体中的分子之间没有相互作用,但是由没有相互作用的分子组成的绝对理想气体是无法达到热平衡的。同样,当我们研究晶体时,如果用简谐近似来处理晶体中的原子振动,结果是小振动理论(简谐近似)得到的不同晶格波是完全独立的,不同声子之间没有碰撞,相当于完全忽略了气体分子之间的相互作用。如果是这样的话,博格就不可能实现统计平衡。
因此,在研究晶体热传导时,必须考虑非谐效应。非简谐相互作用使不同的晶格波耦合,正是这种非简谐相互作用使晶格波之间发生能量交换,从而达到统计平衡。
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