Thursday 13 February 2014

Bab 4 - Haba ( Heat )

Tenaga , haba dan Suhu

Terma Tenaga Haba 

1) Tenaga haba adalah ukuran jumlah tenaga kinetik dan potensi dalam semua molekul atau atom dalam             objek.

2) Unit SI bagi tenaga haba adalah Joule, J.

3) Tenaga kinetik adalah dari gerakan rawak zarah, dan tenaga potensi berasal daripada kuasa                         elektromagnet yang menjijikkan antara elektron atom yang rapat antara satu sama lain.


4) Haba adalah aliran tenaga terma.

Suhu ( Temperature )


1) Suhu adalah kuantiti fizikal yang mengukur darjah kepanasan objek.

2) Suhu adalah ukuran tenaga kinetik purata yang setiap molekul objek mempunyai.

3) Satu objek adalah pada suhu yang lebih tinggi daripada yang lain jika tenaga kinetik purata bagi setiap           molekul adalah lebih besar.

4) Unit SI bagi suhu Kelvin, K.

Perbezaan antara Tenaga Haba dan Suhu

Tenaga haba                                         Suhu
-Satu bentuk Tenaga                                                              -Darjah kepanasan objek.
-Unit: Joule (J)                                                                       -Unit: Kelvin (K) / Celsius (oC)
-Jumlah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan zarah.               -Tenaga kinetik purata zarah.
-Kuantiti yang diperolehi                                                        -Kuantiti asas


Keseimbangan Terma

1) Dua objek berada dalam sentuhan terma apabila tenaga haba boleh dipindahkan di antara mereka.

2) Dua objek berada dalam keseimbangan apabila tiada aliran haba antara dua objek yang berada dalam           keseimbangan terma.


3) Dua objek dalam keadaan keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama.

Contoh:
Rajah di bawah menunjukkan 2 blok dalam hubungan haba dengan satu sama lain. Pada mulanya, suhu 2 blok adalah berbeza, dan terdapat aliran bersih tenaga haba dari suhu yang lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah.

Selepas beberapa waktu, keseimbangan terma dicapai, di mana suhu 2 blok menjadi sama, dan terdapat tiada aliran tenaga haba antara 2 blok.

Sebelum:



1) Kadar pemindahan tenaga haba adalah lebih tinggi dari blok dengan suhu yang lebih tinggi untuk blok             dengan suhu yang lebih rendah (1000J / s).

2) Terdapat juga pemindahan tenaga haba dari blok suhu yang lebih rendah kepada blok suhu yang lebih           tinggi, tetapi dengan kadar yang lebih rendah (200J / s). 

3) Oleh itu, terdapat aliran haba bersih tenaga haba dari blok dengan suhu yang lebih tinggi untuk blok               dengan suhu yang lebih rendah. 

4) Akibatnya, suhu blok ke kiri berkurangan manakala suhu blok untuk peningkatan yang betul.

Selepas:


1) Keseimbangan terma Dicapai. 

2) Suhu 2 blok menjadi sama. 

3) Aliran haba masih menyala di antara blok-blok. 

4) Walau bagaimanapun, kadar aliran haba adalah sama dalam kedua-dua arah. Hasilnya, aliran haba bersih     adalah sama dengan 0.


Aplikasi Keseimbangan terma

Aplikasi Keseimbangan Terma Oven


1) Apabila makanan seperti daging atau kek dimasukkan ke dalam ketuhar, haba ketuhar itu dipindahkan ke     dalam makanan. 

2) Proses ini akan berterusan sehingga makanan itu dalam keseimbangan terma dengan udara di dalam               ketuhar. 

3) Ini berlaku apabila suhu makanan adalah sama dengan suhu udara di dalam ketuhar.


Peti sejuk



1) Apabila makanan dimasukkan ke dalam peti sejuk, haba dari makanan itu dipindahkan ke dalam udara         dalam peti sejuk. 

2) Proses ini berterusan sehingga suhu makanan yang sama dengan suhu udara di dalam peti sejuk, apabila         keseimbangan terma dicapai antara makanan dan peti sejuk.


Thermometer



1) Termometer diletakkan bersentuhan dengan badan pesakit. 

2) Jika kedua-dua suhu badan pesakit dan merkuri (atau alkohol) dalam termometer klinikal telah mencapai       keseimbangan terma, maka suhu termometer adalah sama seperti suhu badan, oleh itu bacaan termometer     itu menunjukkan suhu badan pesakit.


Cecair dalam kaca Termometer


1) Cecair dalam kaca termometer kerja-kerja pada prinsip bahawa cecair mengembang apabila suhu                 bertambah dan kontrak sebagai suhu berkurangan. 

2) Cecair yang paling biasa digunakan dalam termometer tersebut adalah:

a.Mercury 
b.Alkohol


Question & Answer
Question: Nyatakan berfaedah dan merugikan menggunakan merkuri sebagai cecair dalam cecair dalam                        termometer. 

Answer
Berfaedah: 
1. Tidak basah dinding tiub kapilari. 
2. Boleh dilihat dengan mudah 
3. Buka seragam apabila dipanaskan 
4. Konduktor haba yang baik 

Merugikan: 
1. Pembekuan mata = -39 ° C. Tidak sesuai untuk mengukur suhu lebih rendah daripada -39 ° C. 
2. beracun 
3. mahal


Question & Answer
Question: Nyatakan berfaedah dan merugikan menggunakan alkohol sebagai cecair dalam cecair dalam                        termometer. 

Answer: 
Berfaedah: 
1. Pembekuan mata = -115 ° C. Sesuai untuk mengukur suhu rendah. 
2. Mengembang lebih besar daripada merkuri. 

Merugikan: 
1. Telus. Sukar untuk dilihat. Perlu diwarnakan. 
2. Sentiasa berpaut dinding tiub kapilari. 
3. Mempunyai kecenderungan untuk memecahkan tiub pada suhu tinggi.


Question & Answer
Question: Nyatakan ciri-ciri cecair yang digunakan dalam cecair dalam termometer. 

Answer
1. Mudah dilihat 
2. Konduktor haba yang baik 
3. Berkembang dan menguncup dengan cepat dalam pelbagai suhu 
4. Tidak berpaut kepada dinding tiub kapilari dalam termometer.


Question & Answer 
Question: Nyatakan dan terangkan bagaimana kepekaan cecair dalam termometer boleh ditingkatkan. 

Answer
1. Kepekaan termometer merkuri boleh ditambah dengan menggunakan mentol raksa yang lebih kecil,               dinding nipis dan melahirkan lebih kecil. 
2. Sebuah mentol lebih kecil mengandungi kurang merkuri dan dengan itu menyerap haba dalam masa yang       lebih singkat. Hasilnya ia boleh respons yang lebih cepat kepada perubahan suhu. 
3. Sebuah mentol kaca dengan dinding nipis boleh memindahkan haba kepada mentol lebih mudah. Oleh itu,     termometer boleh balas dengan cepat terhadap perubahan kecil suhu berhampiran sekitarnya. 
4. Kapilari dengan jara sempit menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam panjang turus merkuri. Oleh       itu perubahan kecil dalam suhu boleh dikesan dengan mudah.




NAK TAHU LEBIH LANJUT ? Go this web for note >

No comments:

Post a Comment