Сравните, что обладает большей теплопроводностью: металл или пластмасса. 2.Вырежьте спиральную полоску из бумаги и подвести эту спираль на нити. Подуйте на подвешенную спираль сверху и определите направление её вращения под действием потока сверху вниз.Затем подуйте снизу и определите направление её вращения в восходящем потоке.Теперь используйте эту спираль для обнаружения конвекционных потоков воздуха в доме около радиатора водяного отопления,над электрической лампой. 3. Возьмите бутылку и наклейте на одну её сторону чёрную бумагу,а на другую сторону белую алюминиевую фольгу. Налейте в бутылку кипяток.Не касаясь бутылки,приблизьте ладонь сначала к её чёрной стороне , затем к белой стороне.Сделайте вывод,зависит ли интенсивность теплового излучения от окраски поверхности.
Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластмасса. Это означает, что металл способен быстрее и эффективнее передавать тепло.
Поддувая на спиральную полоску из бумаги сверху и снизу, можно наблюдать разное направление её вращения в зависимости от потока воздуха. Это демонстрирует явление конвекции, когда теплый воздух восходит вверх, а холодный опускается вниз.
Приближая ладонь к черной и белой стороне бутылки с кипятком, можно заметить разницу в интенсивности теплового излучения. Черная поверхность будет поглощать больше тепла и излучать его интенсивнее, чем белая поверхность. Таким образом, окраска поверхности влияет на интенсивность теплового излучения.
Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластмасса. Это означает, что металл способен быстрее и эффективнее передавать тепло.
Поддувая на спиральную полоску из бумаги сверху и снизу, можно наблюдать разное направление её вращения в зависимости от потока воздуха. Это демонстрирует явление конвекции, когда теплый воздух восходит вверх, а холодный опускается вниз.
Приближая ладонь к черной и белой стороне бутылки с кипятком, можно заметить разницу в интенсивности теплового излучения. Черная поверхность будет поглощать больше тепла и излучать его интенсивнее, чем белая поверхность. Таким образом, окраска поверхности влияет на интенсивность теплового излучения.