dokončit zcela nový balíček 1 000 000 fotografií na plných 100 procent !
Nedostižná hranice 4 000 000 fotografií se února 2026 už nedožije...

Vedení tepla
Z Multimediaexpo.cz
Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. Částice se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh.
Vedení tepla je nejčastější způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž různé části mají různé teploty. Teplo se vedením šíří také v kapalinách a plynech, kde se však uplatňuje také přenos tepla prouděním.
Rychlost vedení tepla určuje tzv. tepelnou vodivost. Porovnat látky podle jejich tepelné vodivosti umožňuje veličina součinitel tepelné vodivosti. Podle tohoto součinitele se látky dělí na
- tepelné vodiče - látky s vysokou rychlostí vedení tepla a velkým součinitelem tepelné vodivosti
- tepelné izolanty - látky s nízkou rychlostí vedení tepla a malým součinitelem tepelné vodivosti
Vedení tepla lze rozdělit na
- ustálené (stacionární) vedení tepla - teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi tělesa se v čase nemění
- neustálené (nestacionární) vedení tepla - teplotní rozdíly mezi jednotlivými částmi tělesa mezi kterými se teplo přenáší se postupně vyrovnávají
Obsah[skrýt] |
Ustálené vedení tepla
Ustálené vedení tepla lze demonstrovat např. na tyči délky
se nazývá teplotní spád (gradient).
Množství tepla
Konstanta úměrnosti
Teplo procházející plochou určuje tzv. tepelný tok. Množství tepla
Podle předchozích vztahů tedy při ustáleném stavu platí
Pokud tloušťku vrstvy (tedy délku tyče)
Teplotní gradient
Z tohoto vztahu je vidět, že průběh teploty v rovinné desce je při ustáleném proudění tepla lineární. Předchozí vztahy lze využít při řešení problému průchodu tepla rozhraním. Tento vztah bývá také označován jako Fourierův zákon.
Pokud se těleso (např. deska), kterým teplo prostupuje skládá z
Pro celkový rozdíl teplot pak dostáváme
Hustotu tepelného toku takovou deskou lze tedy vyjádřit jako
Podíl
Neustálené vedení tepla
Při neustáleném vedení tepla dochází ke změně teplot v jednotlivých částech tělesa.
Uvažujme případ vedení tepla deskou, které nastane při náhlém zvýšení teploty na jednom z povrchů desky. Pokud desku rozdělíme na vrstvy o tloušťce
Nechť tedy do vrstvy o tloušťce
Pokud je měrná tepelná kapacita vrstvy
Z předchozích vztahů pak dostaneme
Derivací vztahu
Pro časovou změnu střední teploty vrstvy dostaneme z těchto vztahů (v limitě pro
Tento vztah představuje jednorozměrnou diferenciální rovnici vedení tepla. Tuto rovnici lze jednoduše zobecnit na trojrozměrný případ
Teplotní vodivost
Pro zjednodušení se zavádí veličina
,
která je označována jako teplotní vodivost (součinitel teplotní vodivosti). Tato veličina ukazuje, jak látka vede teplo, tzn. jak snadno se v ní vyrovnávají teplotní rozdíly.
Rovnice vedení tepla
Matematická formulace nestacionárního vedení tepla umožňuje obecné vyjádření diferenciální rovnice vedení tepla. Jedná se o pravděpodobně nejznámější příklad parciální diferenciální rovnice parabolického typu, která je označovaná jako rovnice vedení tepla. V obecném vyjádření se zapisuje jako
Tato nehomogenní rovnice je pojmenována podle toho, že popisuje vedení tepla v
Ve speciálním případě pro
Pokud v rovnici vedení tepla platí
-
Z fyzikálního hlediska se jedná o případ, kdy se ve vyšetřované oblasti nenachází žádné zdroje tepla.
Související články
Externí odkazy
[zobrazit] Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|