Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - Utilice sus conocimientos químicos para explicar los modismos "sacar combustible del fondo del caldero", "hacer fuego perforando madera" y "agregar combustible al fuego".

Utilice sus conocimientos químicos para explicar los modismos "sacar combustible del fondo del caldero", "hacer fuego perforando madera" y "agregar combustible al fuego".

1. Retirar el combustible del fondo del caldero.

Los tres elementos de la combustión son los combustibles, el oxígeno y llegar al punto de ignición. La leña es un material combustible. Sin el material combustible, la combustión cesa.

2. Taladrar madera para hacer fuego

La fricción genera calor y llega al punto de ignición.

3. Añadiendo leña al fuego

Añadir más reactivos para acelerar la combustión.

Información ampliada:

La naturaleza del calor

Desde entonces, los científicos han estudiado más a fondo la relación entre el calor y el trabajo. En particular, el científico británico Joule lo ha hecho. Hizo muchos experimentos y cuantitativamente. Ha estudiado la relación entre calor y trabajo, y demostró que cuánto trabajo mecánico se realiza, cuánta energía mecánica se convierte en energía en forma de calor. El trabajo de Joule demostró que el calor no es una sustancia especial y sentó las bases de la ley de conservación de la energía.

El establecimiento de la ley de conservación de la energía negó por completo la teoría calórica y abrió el camino para el desarrollo de la teoría cinética molecular. Después de una larga investigación realizada por científicos, la idea de que el calor es una forma de movimiento finalmente se ha convertido en una verdad reconocida. La gente se da cuenta de que los fenómenos térmicos macroscópicos son originalmente manifestaciones del movimiento irregular de una gran cantidad de moléculas dentro de un objeto.

Proceso microscópico

Las moléculas de un objeto en movimiento experimentan un movimiento direccional y un movimiento térmico irregular al mismo tiempo. La energía cinética total del movimiento direccional de todas las moléculas es la energía cinética del objeto macroscópico. La energía cinética total del movimiento irregular y la energía potencial de interacción entre moléculas constituyen la energía interna de los objetos macroscópicos (estrictamente hablando, debería llamarse energía termodinámica). Dos objetos con la misma temperatura tienen la misma energía de movimiento térmico promedio de las moléculas en su interior.

El proceso de fricción es esencialmente el proceso de colisiones entre moléculas en las superficies de objetos que se frotan entre sí. Supongamos que un objeto está en reposo y otro objeto está en movimiento con respecto a él. Durante este proceso, las moléculas del objeto estacionario se impactan y obtienen parte o la totalidad de la energía cinética direccional de las moléculas del objeto en movimiento. Las moléculas que obtienen esta energía cinética direccional chocarán con otras moléculas circundantes, porque las colisiones entre moléculas son extremadamente frecuentes y las direcciones de las colisiones son aleatorias.

Por lo tanto, la energía cinética direccional original eventualmente se convierte en energía cinética de movimiento irregular, es decir, la energía cinética del movimiento térmico aumenta. Como resultado, las superficies de los objetos que se frotan entre sí muestran un aumento de energía interna y un aumento de temperatura desde una perspectiva macro. Por otro lado, las moléculas cercanas a la superficie que obtienen energía cinética térmica adicional convertida a partir de energía cinética direccional pueden correr hacia el interior del objeto o chocar con moléculas internas durante el movimiento, intensificando así el movimiento térmico de las moléculas internas. Esto hace que todo el objeto se "caliente". Dado que el movimiento es relativo, las temperaturas de los objetos que se frotan entre sí aumentan al mismo tiempo.

Enciclopedia Baidu - Triángulo de fuego

Enciclopedia Baidu - Calor por fricción