ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

အပူဖြစ်စဉ်များ - ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအလှည့်ပတ်နေကြသည်

စွမ်းအင်၏အရင်းအမြစ် ကမ္ဘာမြေအဘို့ - ယာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏လေထုထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်အဆိုပါဖြစ်ရပ်အများအပြား၏အခြေခံသည်။ အပူ, အအေး, ရေငွေ့ပျံ, ဆူပွက်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့ - အပူဖြစ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်လိုအချို့ကိုဥပမာ။

မိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမဖြစ်စဉ်များပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ သူတို့တစ်ဦးစီအကောင်အထည်ဖော်မှု၎င်း၏အရင်းအမြစ်နှင့်ယန္တရားရှိပါတယ်။ ပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှအပူရယူမှုကြောင့်သဘာဝမဆိုအပူဖြစ်ရပ်။ ထိုသို့သောအရင်းအမြစ်နေရောင်မသာထမ်းဆောင်နိုင် - မီးကိုလည်းအောင်မြင်စွာဒီအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။

အပူဖြစ်ရပ်ပါဝငျသောအရာကိုတစ်ဦးထပ်မံနားလည်မှုသည်အပူကိုသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပူ - အပူလွှဲပြောင်း၏စွမ်းအင်ဝိသေသ, တစ်နည်းအတွက်ဘယ်လောက်စွမ်းအင် (လက်ခံတွေ့ဆုံ) ကိုအပြန်အလှန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ် system ကိုချေ။ quantitative ကြောင့်အပူချိန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရနိုင်သည်မြင့်ကဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအပူ (စွမ်းအင်), ပေးထားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။

အဆိုပါကာလအတွင်း စိုင်အခဲများအပြန်အလှန် အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာ, ချမ်းခန္ဓာကိုယ်မှပူကနေအပူလွှဲပြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အီး Away ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဦးမြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်အတူလျော့နည်းစွမ်းအင်နှင့်အတူ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအပူလွှဲပြောင်းဟုခေါ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုသကဲ့သို့, ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုစဉ်းစားနေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲသို့သွန်းလောင်းလေ၏။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ဖန်ဆိုလိုသည်မှာပူဖြစ်လာသည်။ အီးချမ်းအေးဖန်ခွက်မှရေပူထဲကနေအပူလွှဲပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှိခဲ့သည်။

သို့သျောလညျးအပူဖြစ်ရပ်မသာအပူလွှဲပြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအပူစီးကူးအဖြစ်သက်တမ်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ, ကဥပမာတစ်ခုနှင့်အတူကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျမီးပေါ်မှာဒယ်အိုးထားလြှငျ, သူမ၏ကလောင်မဟုတ်ဘဲမီးနှင့်အဆက်အသွယ်သော်လည်းဒယ်အိုး၏ကျန်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်တက်အပူ။ ထိုကဲ့သို့သောအပူအပူ conduction ကပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အပူတစ်နေရာတည်းတွင်ပေးအပ်, အဲဒီနောက်တကိုယ်လုံးတွင်စတင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါကတက်အပူမပါဘူး - အဲဒါကိုတစ်အပူစီးကူးရှိပါတယ်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူစီးကူးမြင့်မားသည်လျှင်, အနိမ့်အပူစီးကူးလျှင်အပူကိုအလွယ်တကူ, တယောက်ကိုတယောက်အပိုင်းကနေမှတဆင့်ကူးစက်သောသည်အပူကိုထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပေါ်မထားဘူး။

ရှေ့တော်၌ထိုအယူအဆအပူရူပဗေဒပညာရှင်အပူဖြစ်ရပ်၏ထွန်း "ကယ်လိုရီ" ၏အယူအဆသုံးပြီးရှင်းပြတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းဥစ္စာတစုံတခုသောပစ္စည်းဥစ္စာအလားတူအရည်ခေတ်သစ်ကိုယ်စားပြုမှုအတွက်အပူဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အပူ concept ကိုရေးဆွဲပြီးခံခဲ့ရပြီးနောက်ဒါပေမဲ့ကယ်လိုရီ၏စိတ်ကူးစွန့်ပစ်။

အခုတော့အရင်ကထဲသို့ဝင်အဓိပ္ပာယ်များ၏လက်တွေ့ကျတဲ့ application ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အပူစီးကူးအလောင်းတွေနှင့်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏အတွင်းပိုင်းအကြားအပူလဲလှယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သတ္တု၏မြင့်အပူစီးကူးဝိသေသ။ တန်ဆာအဘို့, teapot ကောင်းသော, t ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်။ အဆိုပြုထားထုတ်ကုန်အပေါ်အပူ input ကိုကခွင့်ပြုသည်။ သို့သျောလညျးအနိမ့်အပူစီးကူးနှင့်အတူပစ္စည်းများကိုလည်းသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာကိုရှာပါ။ သူတို့ကအပူဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပူလျှပ်ကာအဖြစ်ပြုမူဥပမာ - အဘို့, ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း။ အဆိုပါအိမ်များတွင်အဆင်ပြေနေရာထိုင်ခင်းပေးနိမ့်အပူစီးကူးနှင့်အတူပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

သို့သော်အထက်ပါနည်းလမ်းများအပူလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်။ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ Tel မပါဘဲအပူလွှဲပြောင်းရန်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ တိုက်ခန်းအတွက်အပူပေးစက်သို့မဟုတ်ရေတိုင်ကီအပူ system ထဲကနေပူနွေးသောလေကောင်းလေစီးဆင်းမှု - ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်။ တစ်အပူအရာဝတ္ထုကနေ (အပူပေးစက်, ရေတိုင်ကီ) အခန်း၏အပူထွက်တင်ဆောင်လာသော, နွေးလေထု၏တစ်ဦးစီးအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်။ အပူလဲလှယ်၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်း convection ဟုခေါ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အပူလွှဲပြောင်းဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့အရည်စီးဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။

ကျနော်တို့ကအပူဖြစ်ရပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမှတ်မိလျှင်, နေရောင်၏ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ဆက်စပ်, ထို့နောက်အပူမှအခြားသောလမ်းလည်းမရှိ - အပူဓါတ်ရောင်ခြည်။ ဒါဟာအပူခန္ဓာကိုယ်မှလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နေရောင်ကမ္ဘာမြေတွင်စတင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။

ပစ္စည်းများတွင်အမျိုးမျိုးသောအပူဖြစ်ရပ်ဆန်းစစ်သူတို့၏ဇာစ်မြစ်၏အရင်းအမြစ်နှင့်သူတို့ဖြစ်ပေါ်ရသောအားဖြင့်ယန္တယားဖော်ပြသည်။ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်အတွက်အပူဖြစ်ရပ်၏လက်တွေ့အသုံးပြုမှုများ၏ပြဿနာများကို။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.