Fýzo a TEPLO
✨ Vlastná kniha Fýzo a TEPLO

Fýzo a TEPLO

Autor: Martin

📄 Formát: PDF + EPUB + tlačená verzia
7.00 €
📚 Tlačená verzia

Profesionálne tlačená a viazaná kniha doručená na vašu adresu.

Celková cena:

PDF a EPUB zaslané ihneď po platbe

Tlač + spinková väzba + doručenie

Tlač + lepená väzba + doručenie

Tlač + viazaná väzba + doručenie

📦 Doprava zadarmo pri objednávke iba vlastnej knihy

Bezpečná platba kartou cez Stripe  ·  PDF a EPUB zaslané automaticky po zaplatení

Náhľad stránok

Prelistujte si celú knihu  ·  po kúpe dostanete plné PDF bez vodoznaku

Fýzo a TEPLO
Fýzo a TEPLO
Pre deti, ktoré majú radi fyziku
Čo je vlastne teplo? Je to energia, ktorá prechádza z teplejšieho miesta na chladnejšie. Keď Fýzo drží kocku ľadu, energia prechádza z jeho ruky do ľadu. Preto cíti chlad. Prekvapivé je, že aj ľad môže odovzdávať teplo, ak je jeho okolie ešte chladnejšie.
1
Je teplo to isté ako teplota? Nie. Teplota hovorí, aké teplé alebo studené niečo je. Teplo označuje prenášanú energiu. Hrnček aj vaňa môžu obsahovať rovnako teplú vodu. Na zohriatie vody vo vani o jeden stupeň však treba oveľa viac energie než na rovnaké zohriatie vody v hrnčeku.
2
Odkiaľ získavame teplo? Zo Slnka, horiaceho dreva aj elektrických ohrievačov. V týchto zdrojoch sa uvoľňuje alebo premieňa energia. Slnko zohrieva chodník, oheň vzduch pri ohnisku. Teplo vytvára aj Fýzovo telo pri spracovaní potravy. Preto telo vydáva teplo aj vtedy, keď pokojne sedí.
3
Ako sa teplo dostane z miesta na miesto? Tromi spôsobmi: vedením cez materiál, prúdením kvapaliny alebo plynu a žiarením. Prúdenie nazývame aj konvekcia. Pri hrnci s polievkou sa môžu všetky tri spôsoby objaviť naraz: kov vedie teplo, polievka prúdi a horúci hrniec vyžaruje energiu do okolia.
4
Prečo sa kovová lyžica v teplej polievke zohreje aj na konci? Kov vedie teplo od ponorenej časti k držadlu. Jeho drobné častice kmitajú a odovzdávajú energiu susedom. V kovoch ju prenášajú aj elektróny. Drevená lyžica vedie teplo oveľa horšie, preto sa jej držadlo zohrieva pomalšie.
5
Prečo vzduch nad radiátorom stúpa? Po zohriatí sa rozpína a je redší než okolitý chladnejší vzduch. Preto stúpa, zatiaľ čo chladnejší vzduch klesá a prichádza na jeho miesto. Tak vzniká prúdenie, čiže konvekcia. Podobné prúdenie teplého vzduchu dokáže zdvihnúť aj bezmotorový papierový špirálový záves nad radiátorom.
6
Ako nás Slnko zohrieva cez prázdny vesmír? Žiarením, ktoré na prenos energie nepotrebuje vzduch ani vodu. Tvoria ho elektromagnetické vlny. Niektoré vidíme ako svetlo, iné sú pre oči neviditeľné. Slnečná energia tak prejde aj takmer prázdnym priestorom medzi Slnkom a Zemou a po pohltení zohrieva zemský povrch.
7
Ako zistíme teplotu presnejšie než rukou? Teplomerom. Ten ukazuje teplotu pomocou stupnice alebo čísla na displeji. Dotyk môže klamať: kovová a drevená doska v rovnakej izbe môžu mať rovnakú teplotu. Kov však cítime ako chladnejší, pretože z ruky odvádza energiu rýchlejšie.
8
Prečo môže mať rovnaká teplota rôzne čísla? Pretože existujú rôzne teplotné stupnice. U nás používame stupne Celzia, inde aj stupne Fahrenheita. Vedci často používajú kelviny, bez slova stupeň. Teplota topiaceho sa čistého ľadu je za bežných podmienok 0 stupňov Celzia, 32 stupňov Fahrenheita alebo približne 273 kelvinov. Všetky tri údaje označujú to isté.
9
Prečo býva piesok horúci, ale voda vedľa neho chladnejšia? Voda potrebuje na rovnaké zohriatie väčšie množstvo energie než rovnaká hmotnosť piesku. Hovoríme, že má vysokú tepelnú kapacitu. Preto sa zohrieva aj chladne pomalšie. More vďaka tomu zmierňuje teplotné rozdiely na pobreží: v lete sa ohrieva pomaly a v zime dlho odovzdáva energiu okoliu.
10
Prečo sa ľad pri zohrievaní mení na vodu? Dodaná energia umožní jeho časticiam opustiť pevné usporiadanie a pohybovať sa voľnejšie. Táto premena sa volá tavenie. Prekvapenie: počas topenia čistého ľadu zostáva zmes ľadu a vody za bežných podmienok približne na nule stupňov Celzia, hoci stále prijíma energiu.
11
Čo je v bublinách vriacej vody? Pri plnom vare je v nich najmä vodná para, teda voda v plynnom skupenstve. Bubliny vznikajú v kvapaline a stúpajú k hladine. Za bežného tlaku voda vrie približne pri 100 stupňoch Celzia. Samotná vodná para je neviditeľná; biely obláčik nad hrncom tvoria drobné kvapky vody.
12
Dá sa získať teplo aj zo studeného vzduchu? Áno, pomocou tepelného čerpadla. Zimný vzduch má stále energiu, z ktorej možno časť preniesť do domu. Čerpadlo na to potrebuje elektrinu. Podobne funguje chladnička: odoberá energiu zo svojho vnútra a odovzdáva ju do kuchyne. Preto býva jej zadná alebo bočná stena teplá.
13
Ako môže stena udržať dom teplý? Izolácia v stene spomaľuje prenos energie z teplého vnútra do chladného okolia. Podobne funguje prikrývka na posteli. Sama teplo nevyrába, iba spomaľuje jeho únik. Izolácia pomáha aj v lete: obmedzuje prenikanie energie z rozpáleného vonkajška do chladnejšieho domu.
14
Prečo nás hrubý sveter zohrieva? Medzi jeho vláknami zostáva veľa vzduchu, ktorý zle vedie teplo. Malé vzduchové medzery zároveň bránia silnému prúdeniu. Preto telo stráca energiu pomalšie. Aj vtáčie perie izoluje vďaka zachytenému vzduchu. Dôležitý teda nie je iba materiál, ale aj priestor medzi jeho vláknami.
15
Prečo sú v mostoch úzke medzery? Väčšina materiálov sa pri zahrievaní trochu rozpína a pri chladnutí zmršťuje. Medzery nechávajú mostu priestor na tieto zmeny. Hoci kov zostáva pevný, jeho rozmery sa menia. Dlhý oceľový most tak môže byť počas horúceho dňa o niekoľko centimetrov dlhší než v zime — približne o šírku dlane.
16
Prečo musíme v zime stále kúriť? Dom odovzdáva energiu chladnejšiemu okoliu cez steny, okná aj pri výmene vzduchu. Kúrenie túto stratu dopĺňa. Radiátor pritom neohrieva izbu iba prúdením vzduchu, ale aj žiarením. Ak ho zakryje hrubý záves alebo veľká pohovka, teplo sa do miestnosti dostáva horšie.
17
Dá sa voda zohriať priamo slnečným žiarením? Áno, slnečnými kolektormi. Ich povrch pohlcuje žiarenie a zohrieva kvapalinu v rúrkach. Tá môže odovzdať energiu vode v zásobníku. Kolektor nie je to isté ako panel vyrábajúci elektrinu. Slnečné ohrievanie počas prevádzky nepotrebuje spaľovať palivo, no pri slabom slnku často potrebuje pomoc ďalšieho zdroja.
18
Môžeme využiť teplo, ktoré by uniklo von? Áno, napríklad pri vetraní pomocou výmenníka. Teplý vzduch odchádzajúci z domu v ňom odovzdáva časť energie chladnému čerstvému vzduchu. Prekvapivé je, že oba prúdy sa pritom nemusia zmiešať. Oddeľujú ich tenké steny, cez ktoré sa energia prenáša vedením.
19
Dá sa letné teplo odložiť na zimu? Áno, vo veľkých dobre izolovaných zásobníkoch vody alebo v podzemí. Takéto zásobníky už na niektorých miestach fungujú. Časť energie sa postupne stratí, preto vedci skúmajú lepšie materiály a spôsoby uskladnenia. Budúce vykurovanie môže spájať zásobníky, tepelné čerpadlá a slnečné kolektory, aby sme potrebovali menej paliva.
20
detskeknihy.eu

Listujte ťahaním rohu strany alebo tlačidlami.

Používame cookies

Niektoré cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webu. Ďalšie (analytické, marketingové) nám pomáhajú zlepšovať služby a zobrazovať relevantné reklamy — ale len s vaším súhlasom. Viac informácií.

Nevyhnutné cookies

Relácia, košík, prihlásenie, CSRF ochrana. Vždy aktívne.

Vždy zapnuté

Analytické cookies

Google Analytics — anonymizované štatistiky návštevnosti (GA4).

Marketingové cookies

Google Ads, remarketing — personalizovaná reklama.