Teplota je veličina, která měří tepelnou hladinu nebo teplo, které tělo vlastní. Každá látka v určitém stavu agregace (pevná, kapalná nebo plynná) je složena z molekul, které jsou v nepřetržitém pohybu. Součet energií všech molekul v těle je znám jako tepelná energie; a teplota je míra průměrné energie nebo vlastnosti, která určuje směr tepelného toku.
Co je to teplota
Obsah
Jedná se o velikost, která měří množství tepla, které má předmět, prostředí nebo dokonce živá bytost. Teplota vždy přechází z těla, které má vyšší stupeň, do těla, které ho má nižší. Tělo, které je horké, má vyšší tepelnou velikost než tělo studené. Tato velikost se určuje s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina těles se při zahřátí rozpíná.
Hovorově existuje terminologie zvaná „ pokojová teplota “, která se většinou vztahuje na jídlo, což znamená, že není horké v důsledku vaření nebo mechanického ohřevu ani studené v důsledku umělého zmrazování.
Pro tělesa je tato tepelná veličina vlastnost, která může být mimo jiné vroucí, tající, mrznoucí.
V chemii
V chemii představuje stupeň cirkulace atomů a malých frakcí, které tvoří tělo: čím větší pohyb, tím vyšší teplota. Jinými slovy, jedná se o stupeň energie, kterou předmět představuje, projevující se ve formě tepla.
V této oblasti vědy je to vlastnost systému, který kontroluje, zda je v tepelné rovnováze s jinou. Mikroskopicky vzato bude tento stupeň cirkulace záviset na pohybu jeho částic: pokud se zvýší množství tepla v množství vody, zvýší se pohyb a částice získají rychlost, dokud se nestanou plynem; zatímco pokud se sníží, částice zpomalí, dokud nezmrznou, a následně ochlazení.
Ve fyzice
V této oblasti představuje velikost, která měří kinetickou energii termodynamického systému. Uvedená energie je generována pohyby částic, které tvoří uvedený systém.
To znamená, že čím větší je pohyb, tím větší velikost energie bude zaregistrována, protože tato energie a tření generují teplo; a bude absolutní nula, když se částice nepohybují. Termodynamicky řečeno, kinetická energie je průměrná rychlost částic v molekulách.
Teplo nebo chlad, které můžeme v našem těle vnímat, obvykle souvisí s tepelným vjemem než se skutečnou teplotou. Tepelný pocit je reakce lidského těla na podmínky prostředí, pokud jde o to, jak je tam teplo nebo zima.
V geografii
V tomto případě se jedná o prvek, který určuje klima na určitém místě a ročním období. To znamená, že kvantifikuje množství tepelné energie, která je v daném místě ve vzduchu.
Toto teplo pochází z paprsků Slunce, takže je způsobeno slunečním zářením, které zasahuje naši planetu. Odráží se povrchem, který se „odrazí“ do vesmíru, ale atmosféra způsobí, že se vrátí na Zemi a zůstanou tam déle a produkují teplo (skleníkový efekt). Kromě toho bude tepelná velikost záviset na faktorech, jako je typ substrátu, na který dopadají paprsky, síla větrů a jejich směr, nadmořská výška, zeměpisná šířka, vzdálenost nebo blízko dalšího vodního útvaru., mezi ostatními.
Teplota Země je: minimálně asi -89 ° C, průměrně asi 14,05 ° C a maximálně asi 56,7 ° C.
Příklady teploty
V každodenním životě existuje mnoho příkladů, pro které má tato velikost praktické uplatnění. Mezi nimi můžeme zdůraznit:
- Zvýšení tepla v těle, což naznačuje, že osoba má horečku.
- Teplo vyzařované radiátorem.
- Žehlička, jejíž vysoké teploty slouží k vyhlazení vrásek v oděvu.
- Teplo, které oheň vychází ze sporáku na vaření jídla.
- Chlad, který vydává klimatizace, aby bylo prostředí příjemné v horkém podnebí.
- Sluneční světlo, které vydává teplo.
- Teplo vyzařované žárovkou nebo žárovkou.
- Fyzikální stavy vody (pevné, kapalné, plynné), které jsou určeny tepelnou velikostí, jejíž hodnoty se budou lišit podle stupnice, na které jsou měřeny.
- Teplo, které vydává elektrické, elektronické nebo dokonce mechanické zařízení v důsledku přemístění a využití energie.
- Teplo, které se vytváří v těle při cvičení.
- Chlad přítomný v chladničce v důsledku elektrických a mechanických procesů k ochlazení potravin.
- Tělesa nebo masy vody na světě, které neustále přijímají paprsky slunce a produkují teplo.
- Když lékař provede analýzu pomocí teploměru používaného u pacientů k detekci horečky.
- Proces výroby ledu, kdy voda tuhne, když v ní klesá tepelná velikost.
- Teplo, které táborák vydává v táboře nebo které vyzařuje krb, aby se v mírném počasí udržovalo teplé prostředí.
- Teplo, které cítíte, když se po vaření dotknete hrnce nebo pánve, která byla na sporáku.
- Když se čokoláda rozpustí, když je v teplém prostředí nebo vystavena slunečním paprskům.
Teplotní typy
Tělesná teplota
U živých bytostí je normální tělesná teplota u dospělého asi 37 ° C. U dítěte se může pohybovat mezi 36,5 a 37,5 ° C.
Podle místa, kde je živá bytost, a vnější teploty, které je vystavena, se její teplota může lišit, a pokud přesahuje běžný průměr, když je nemocná, říká se, že má horečku (jako mechanismus obrana organismu v boji proti původu infekce). Za určitých podmínek existuje také specifická tělesná teplota, což je bazální teplota, která se v těle vyskytuje po pětihodinovém spánku.
Atmosférická teplota
V atmosféře existují plyny, díky nimž má Země příjemnou teplotu a je vhodná pro život, mezi nimi je oxid uhličitý nebo CO2. Pokud je však atmosféra těmito plyny silně zatížena, atmosféra bude hustnout a hustnout, což znesnadní sluneční paprsky najít cestu zpět do vesmíru. To způsobí, že záření zůstane v atmosféře delší dobu, což zvýší teplotu Země.
Tepelný pocit
Jde o reakci lidského těla na teplotu prostředí a závisí na jejím vnímání. To znamená, že můžeme být vystaveni 15 ° C v prostředí se sluncem a bez větru a cítit příjemnou teplotu, a také ve stejných 15 ° C ve stínu a se silným větrem a cítit ostrý chlad.
Suchá teplota
Říká se, že suchá teplota je teplota měřená ve vzduchu, aniž by byly brány v úvahu prvky, jako je vítr, tepelné záření nebo relativní vlhkost v prostředí.
Sálavá teplota
Je to ten, který je získáván pouze z tepelného záření vyzařovaného prvky prostředí (podlaha, strop, stěny, předměty atd.), Které ruší nebo vynechávají teplotu vzduchu.
Vlhká teplota
Je to ten, který se bere v úvahu z množství vlhkosti ve vzduchu a teploty, kterou vytváří.
Teplotní stupnice
Podle různých stupnic existují různé typy teplot, které se měří pomocí teploměrných veličin. Vzhledem k tomu, že se na celém světě nepoužívá stejná stupnice, jsou k dispozici online zdroje, jako je převodník teploty, aby byla zajištěna rovnocennost mezi jednou a druhou stupnicí. Pro její převod existuje více než jeden teplotní vzorec, kterými jsou:
- Pro převod z ºC na kelvin: K = ºC + 273,15
- Pro převod z kelvinů na ° F: ° F = K x 1,8 - 459,67
- Pro převod z ° F na ° C: ° C = (° F - 32) / 1,8
- Pro převod z kelvinů na ° F: ° F = K x 1,8 - 459,67
Je ale důležité znát podrobně nejpoužívanější váhy:
Fahrenheita (° F)
Tuto stupnici navrhl německý fyzik a inženýr Daniel Gabriel Farenheit (1686-1736). Tato částka se stanoví, že teplota tuhnutí vody je 32 ° C a teplotou varu, je do 212 F. Interval mezi dvěma mezi dvěma body je rozdělen na 180 stejných částí a každá z těchto částí je jeden stupeň Fahrenheita.
Celsia (° C)
Jedná se o termometrickou stupnici, která patří do Mezinárodního systému jednotek jako doplňková jednotka. Tato stupnice, kterou vytvořil švédský fyzik a astronom Anders Celsius (1701-1744), má hodnotu 0 pro bod mrazu vody a 100 pro jeho bod varu. Interval mezi oběma hodnotami je rozdělen na 100 stejných částí a každá z nich se nazývá stupeň Celsia nebo Celsia.
Kelvin
Také se nazývá absolutní měřítko, protože patří do Mezinárodní soustavy jednotek jako její základní jednotka. Vytvořil jej britský matematik a fyzik William Thomson (1824-1907). Pro tuto stupnici má teoretická absence energie hodnotu 0 (absolutní nula).
Kelvin je základní teplotní jednotka SI; je stupnice absolutní teploty. Termín „absolutní“ znamená, že nula na Kelvinově stupnici, označená jako 0 K, je nejnižší teoretická teplota, které lze dosáhnout.
Na rozdíl od ostatních stupnic teploměrných jednotek zde není možné hovořit o množství „stupňů“, jak bylo dříve nazýváno, protože jeho jednotky jsou kelviny a nemají hodnoty nižší než 0, jako v případě stupňů Celsia.
5 přístrojů pro měření teploty
Existuje několik nástrojů, které umožňují určit teplo, které existuje v geografickém prostoru nebo tělese a které mají odlišnou mechaniku. Tato zařízení fungují jako druh teplotního senzoru. Někteří z nich jsou:
- Rtuťový teploměr: tento vyvinul Daniel Gabriel Farenheit v roce 1714 a sestává z baňky, ze které vyčnívá skleněný válec, uvnitř kterého je rtuť v menším objemu než baňka. Válec je označen různými značkami, které představují stupně a byla použita rtuť, protože se jedná o prvek citlivý na změny teploty.
- Digitální teploměr: jedná se o teploměry, které pracují ze snímačů a elektronických obvodů k měření různých intenzit napětí v numerické stupnici, které jsou interpretovány jako teplota.
- Maximální a minimální teploměr: Tento typ teploměru, který se také nazývá Sixův teploměr, se používá v meteorologii a zahradnictví. Vyznačuje se současným zobrazováním maximální a minimální teploty místa, kde se nachází, pomocí dvou jednotkových tyčí.
- Pyrometr: je to zařízení, které se skládá z obvodů, které mohou měřit teplo přítomné v látce nebo předmětu bez přímého kontaktu mezi zařízením a uvedeným tělem. Podobně se tímto způsobem nazývá jakýkoli přístroj schopný měřit teplotu nad 600 ° C. Jeho rozsah se pohybuje od -50 ° C do více než 4 000 ° C. Tyto typy zařízení se používají k měření teploty žhavých kovů ve slévárnách nebo podobných zařízeních.
- Termohydrograf: tento typ přístroje, používaný v meteorologii, se používá k měření okolní teploty a relativní vlhkosti, a to současně. Používá se bimetalová deska, která se bude rozpínat a smršťovat podle teplotních změn, které existují ve vzduchu.
V současné době byla rtuť nahrazena jinými látkami, protože také představuje nebezpečí pro člověka, zvířata a životní prostředí. Je to způsobeno toxickými parami, které látka vyvíjí, když se teploměr rozbije, a navíc musí být shromážděna bezprostředně před vznikem
dalších negativních důsledků.
Elektrický odpor tohoto zařízení se bude lišit v závislosti na teplotě a může představovat stupnice Celsia i Fahrenheita. Nevýhodou tohoto zařízení je, že bude pracovat správně podle atmosférických podmínek popsaných výrobcem.
Uvedené tyče jsou naplněny kapalinou, která jimi protéká podle teplotních změn. Ten vlevo měří minimální teplotu a pravý maximální.
Teplota v Mexiku
Vzhledem k tomu, že na mexickém území existuje různé podnebí, existují různé teploty podle místa, o kterém mluvíte.
Například:
- Monterrey: mezi 18 a 25 ° C.
- Saltillo: mezi 13 a 23 ° C.
- Torreón: mezi 18 a 29 ° C.
- Mexico City nebo Mexico DF: mezi 13 a 24 ° C.
- Reynosa: mezi 22 a 29 ° C.
- Hermosillo: mezi 11 a 23 ° C.
- Guadalajara: mezi 15 a 29 ° C.
- Tijuana: mezi 12 a 16 ° C.
- Puebla: mezi 12 a 26 ° C.
Je třeba poznamenat, že se to liší od jednoho okamžiku k druhému a od jednoho místa k druhému. Je možné zjistit, jaká je průměrná denní, měsíční nebo roční teplota lokality, a ty jsou znázorněny na mapách nebo mapách pomocí čar zvaných izotermy, což jsou ty, které spojují body zemského povrchu se stejnou teplotou daný okamžik. V tomto případě jsou průměry za první čtvrtletí roku.
Na internetu existují stránky, kde můžete zkontrolovat aktuální teplotu různých míst na území Mexika i zbytku světa s předpovědi. Tyto nástroje jsou velmi užitečné, pokud plánujete výlet nebo výlet.