Тепловая инерция – это термин, используемый в основном в инженерном и научном моделировании теплопередачи, и обозначающий совокупность свойств материала, связанных с теплопроводностью и объёмной теплоёмкостью. Например, можно встретить выражения этот материал обладает большой тепловой инерцией, или Тепловая инерция играет важную роль в этой системе, которые обозначают то, что эффекты в динамике являются определяющими для данной модели, и расчёты в стационарном состоянии могут дать неточные результаты. Иными словами тепловая инерция характеризует способность сопротивляться изменению температуры за определённое время.
Этот термин отражает научную аналогию и не связан напрямую с термином инерция, используемым в механике.
Тепловая инерция материала может быть определена по формуле:
I
=
k
ρ
c
,
{\displaystyle I={\sqrt {k\rho c}},}
где
k
{\displaystyle k}
– теплопроводность (англ. bulk thermal conductivity),
ρ
{\displaystyle \rho }
– плотность материала,
c
{\displaystyle c}
– удельная теплоёмкость материала.Произведение
ρ
c
{\displaystyle \rho c}
представляет собой объёмную теплоёмкость.
В системе СИ единицей измерения тепловой инерции является Дж м
−
2
{\displaystyle ^{-2}}
K
−
1
{\displaystyle ^{-1}}
с
−
1
/
2
{\displaystyle ^{-1/2}}
, иногда называемая Киффер (англ. Kieffer), или более редко, тью (англ. tiu). Тепловая инерция иногда в научной литературе называется тепловой активностью или термической активностью.
Для материалов на поверхности планеты, тепловая инерция является ключевым свойством, определяющим сезонные и суточные колебания температур, и обычно зависит от физических свойств горных пород, находящихся возле поверхности. В дистанционном зондировании тепловая инерция зависит от сложного сочетания гранулометрического состава, богатства горных пород, выхода на поверхность тех или иных пластов и от степени отвердевания. Грубую оценку величины тепловой инерции иногда можно получить, исходя из амплитуды суточных колебаний температуры (то есть, из максимальной температуры вычесть минимальную температуру поверхности). Температура поверхностей с низкой тепловой инерцией значительно изменяется в течение дня, в то время как температура поверхностей с высокой тепловой инерцией не претерпевает радикальных изменений. В сочетании с другими данными тепловая инерция может помочь охарактеризовать материалы поверхности и геологические процессы, ответственные за формирование этих материалов.
Тепловая инерция океанов является основным фактором, влияющим на изменение климата в отдалённой перспективе (англ. climate commitment) и на степень глобального потепления.
Источник: Википедия
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: солнцезащита — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Получилось, что причиной высокой тепловой инерции была вода, а не камень.
По этой причине, а также потому, что большие массы льда обладают колоссальной тепловой инерцией, благодаря их большой теплоёмкости, ледник не таял летом.
Эти наблюдения называются исследованием тепловой инерции.