Paras vastaus
Lämpö on energiamuoto. Kuljetettava energia tarkoittaa sitä, että se siirtyy esineestä toiseen niiden välisen lämpötilaeron vuoksi.
Energia määritellään kyvyksi tehdä työtä.
Energialla on monenlaisia, kuten
Kineettinen energia
Potentiaalinen energia
Äänienergia
Valoenergia jne.
SI energiayksikkö on joule (J) riippumatta millaista energiaa se on. Joule on johdettu yksikkö.
Suoritetulla työllä on myös sama joule-yksikkö
Yksi joule voidaan määrittää suoritetun kaavan avulla
Tehty = voima * siirtymä
1J = 1N * 1m
Joten jos kohteelle kohdistetaan 1 Newtonin voima ja se kulkee 1 metrin etäisyydellä, tehty työ on yksi joule.
Kuinka voimme sanoa, että lämpö on energiaa?
Todiste
Harkitse männällä varustetun metalliastian kaasua. anna kaasupartikkelin massa (m) ja nopeus (v1) nyt käyttää lämpöä seurauksena sen nopeudeksi muuttuu (V2)
Momentti = massa * nopeus
Joten hiukkaset muutoksia ja nopeuden muutosnopeutta kutsutaan voimaksi.
Kun tämä voimaa käyttävä hiukkanen törmää toiseen hiukkaseen ja se peittää jonkin verran siirtymää, työ tehdään.
Kun kaikki kaasupartikkelit törmäävät astioiden seiniin ja männän ne kohdistavat voimaa siihen seurauksena männän liikkuminen ylöspäin, joten työtä tehdään, joten lämpö on energiamuoto.
Vastaus
SI-perusyksiköt valitaan kahdella tavoitteella.
- minimoi perusyksiköiden määrä mahdollisimman paljon
- valitse perusyksiköt, jotka eivät aiheuta tarpeettomia ylimääräisiä muuntokertoimia laskelmat.
Mantra, Jos aloitat SI: llä, päädyt aina SI: n kanssa totta valitulle yksikköjoukolle. Kun olin lukiossa 70-luvun alussa, siellä oli kaksi kilpailevaa metriyksikköjärjestelmää, nimeltään cgs ja mks. Kirjaimet cgs olivat senttimetriä, grammaa, sekuntia ja kirjaimet mks metriä, kilogrammaa, sekuntia. On käynyt ilmi, että cgs-järjestelmän käyttö vaati aina, että muistin ja käytän myös tiettyjä ”muuntokertoimia” varmistaakseni, että lopulliset yksiköt, joihin saavuin työssäni, olivat edelleen cgs-järjestelmässä. Yliopistossa sain tietää, että mks-järjestelmää oli modifioitu ja morfoitu MKSA: ksi (lisäämällä ampeeri) ja sitten morfisoituaan edelleen kutsutaan nyt SI: ksi. SI: n 7 perusyksikköä tapahtui juuri niin, että riippumatta siitä, mitä laskutoimitusta yritin, lopulliset yksiköt olivat SI, kunhan käyttämäni yksiköt olivat SI.
SI: n ”koherentti johdettu” yksikkö tilavuus on m ^ 3, mikä on järkevää, koska tilavuus on yksinkertaisesti pituus kuutioina (se on johdonmukainen, koska se ei sisällä mitään tekijöitä, kuten milli tai deci, ja johdetaan, koska se on perusyksiköiden voimien tulo) . Lainataan sitä usein pituudella x leveydellä x korkeudella. Joten, pituuden yksiköt metreinä (SI) kolmelle ulottuvuudelle, kerrottuna yhdessä, antavat myös tilavuusyksiköt, jotka ovat SI. Esimerkiksi objektin, jonka mitat ovat 3 m \ kertaa 5 m \ kertaa 2 m, tilavuus on 3 \ kertaa 5 \ kertaa 2 = 30 m ^ 3
Jos haluat Litraa, tarvitsee vielä yhden vaiheen, jotta SI-tilavuus muunnetaan litroiksi (jotka eivät ole SI-yksiköitä).
30 m ^ 3 \ kertaa \ frac {1000 L} {1 m ^ 3} = 30000 L
Kokeile nyt cgs-järjestelmällä. Käytetään samaa esineitä ja selvitetään sen tilavuus litroina (mitä haluat). CG: ssä olevan kohteen mitat ovat 300 cm \ kertaa 500 cm \ kertaa 200 cm = 30 000 000 cm ^ 3. Paitsi, että halusit tilavuuden litroina, niin yksi litra on valmistettu 10 cm: n kuutiosta joka puolelta. toisin sanoen, jotta saat lopullisen vastauksen litroiksi, sinun on kerrottava muuntokertoimella, jotta sinulla on yksi ylimääräinen askel.
30 000 000 cm ^ 3 \ kertaa \ frac {1 L} {1000 cm ^ 3} = 30000 L
Siksi käytämme SI: tä. Emme pidä ylimääräisistä vaiheista. Joskus litra on hyödyllinen yksikkö. Esimerkiksi liuospitoisuuksissa käytämme yksikköä moolia / litra, mutta sitten käytämme myös lasitavaroita, jotka on kalibroitu tarkoituksella L: llä, joten meidän ei tarvitse tehdä mitään muunnoksia. Tämä johtuu itse asiassa tavasta. Litraa käytettiin kauan ennen kuin olimme päättäneet SI-yksiköt. Joten lasitavarat ja kirjallisuus olivat jo täynnä kyseistä yksikköä.
SI: llä on useita ”johdettuja yksiköitä, joilla on erityinen nimi”. Kuten joule ja coulomb. Halutessamme voimme pitää litraa erityisenä nimenä johdetulle yksikölle ”decimetre cubed”. Mutta SI ei ilmoita sitä virallisesti sellaisenaan. Mutta se ei myöskään yritä estää sen käyttöä.