Smazaný obsah Přidaný obsah
d Verzia používateľa 95.103.167.100 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od JAnDbot
Riadok 1:
{{pozri|rovnomennom bulharskom filme|Teplo (film)}}
'''Teplo''' alebo (mimo fyziky aj) '''tepelná energia''' je vnútorná [[energia]], ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou [[teplota|teplotou]]. Značkou tepla je Q a jednotkou tepla je [[Joule]] (značka J). Je potrebnépotrebé rozlišovať medzi dvoma rôznymi veličinami: [[teplota]] vyjadruje stav telesa, a '''teplo''' ktoré vyjadruje zmenu stavu telesa.
 
Podľa kinetickej teórie je teplo celkovou [[kinetická energia|kinetickou energiou]] neusporiadaného pohybu častíc, z ktorých sa látka skladá. Premena mechanickej práce na teplo je kinetickou teóriou vysvetľovaná ako premena energie usporiadaného pohybu na kinetickú energiu neusporiadaného pohybu častíc.
Riadok 7:
Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za predpokladu, že medzi teplotami nedôjde k [[fázová zmena|fázovej zmene]]:
 
<math>Q = c . m\left(t - t_0\right)56g51fb156156f</math>
* <math>Q</math> – je teplo (J)
* <math>c</math> – je merná tepelná kapacita (J.kg<sup>−1</sup>.K<sup>−1</sup>)
Riadok 16:
V minulosti si ľudia mysleli, že medzi telesami prúdi ''[[kalorikum]]'', akási neviditeľná substancia, ktorej majú studené telesá málo a horúce veľa. V skutočnosti je teplo spôsobom prenosu energie medzi telesami.
 
Bežným spôsobom prenosu energie je [[práca]]. Ak je v nádobe uzatvorený [[plyn]], zmenou jeho [[objem]]u je vykonaná práca. Ak je nádoba tepelne izolovaná (tepelne [[izolovaná sústava]]), plyn sa zmenou objemu zohreje (o koľko sa zohreje hovorí [[Prvá termodynamická veta|prvý termodynamický zákon]]). V prípade tepelne neizolovanej sústavy je možné teplotu plynu zvýšiť aj ohriatim nádoby. To spôsobí zmenu teploty stenystey nádoby, čiže častice tvoriace stenu nádoby budú mať vyššiu energiu. Molekuly plynu splynus menšou energiou potom pri zrážkach so stenami nádoby časť energie ich molekúl prevezmú. Tento mikroskopický proces nazývame [[tepelná výmena]].
 
''Teplo prúdi z teplejšieho telesa na studenšie''. V skutočnosti prúdi energia, ktorá sa premieňa na neusporiadaný pohyb molekúl látky (pri plynoch) alebo zvyšuje kmitanie atómov v kryštalickej mriežke (pri tuhých látkach) – teda zvyšuje (resp. znižuje) jej teplotu.
 
'''Teplo''' je teda miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemuchladnejšimu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa.
 
'''Prenos tepla''' čiže [[tepelná výmena]] nastáva medzi dvomadoma telesami (telesom a okolím), ak je medzi nimi teplotný rozdiel. Prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Prenosom tepla sa zvýši vnútorná energia, ako aj teplota [[atóm]]ov na chladnejšom mieste. Prenos tepla prebieha pokiaľ sa nevyrovnajú teploty a nedosiahne stav nazývaný [[tepelná rovnováha]].
 
'''Dôsledok prenosu tepla''' ak teleso príjme alebo stratí tepelnú energiu, jeho vnútorná energiavnútornáenergia vzrastie alebo klesne. V dôsledku toho sa teplota telesa zvýši alebo klesne (veľkosť zmeny teploty závisí od [[tepelná kapacita|tepelnej kapacity]] telesa) alebo sa zmení jeho [[skupenstvo|skupenský]] stav. TepelnáTepeá kapacita (c) je telesom prijatá alebo odovzdaná energia vo formeorme tepla, pri zmene jeho teploty o 1 K. Je to vlastnosť telesa a závisí od jeho [[hmotnosť|hmotnosti]] a od látky, z ktorej teleso pozostáva. Teda hodnota tepelnej kapacity je rozdielna pre rôzne telesá a dá sa počítať osobitne pre každé teleso.
 
'''Skupenstvo'''. Zmeny (skupenského) stavu: vyparovanie, tuhnutie (mrznutie), topenie, kondenzácia, odparovanie, sublimácia a desublimácia. Všetky prechody z jedného skupenského stavu do druhého sú spojené so zmenou vnútornej energie látky, tzn. každá zmena skupenstva spotrebuváva, alebo uvoľňuje energiu.