коэффициент теплопроводности - tradução para francês
Diclib.com
Dicionário ChatGPT
Digite uma palavra ou frase em qualquer idioma 👆
Idioma:

Tradução e análise de palavras por inteligência artificial ChatGPT

Nesta página você pode obter uma análise detalhada de uma palavra ou frase, produzida usando a melhor tecnologia de inteligência artificial até o momento:

  • como a palavra é usada
  • frequência de uso
  • é usado com mais frequência na fala oral ou escrita
  • opções de tradução de palavras
  • exemplos de uso (várias frases com tradução)
  • etimologia

коэффициент теплопроводности - tradução para francês

СВОЙСТВО МАТЕРИАЛА, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА ВНУТРИ, И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТОЙ СПОСОБНОСТИ
Закон Фурье; Коэффициент теплопроводности; Теория теплопроводности; Коэффициент теплопроводности материала

коэффициент теплопроводности         
( величина, характеризующая теплопрово - дящие свойства материала и определяемая плотностью теплового потока при единичной разности температур между поверхностями слоя материала единичной толщины )
coefficient de conductibilité thermique
теплопроводность         
ж. физ.
conductibilité de la chaleur
теплопроводность         
( теплообмен, при котором перенос теплоты в неравномерно нагретой среде имеет атомно-молекулярный характер )
conductibilité calorifique; conductibilité thermique; conductibilité de chaleur; transmission calorifique

Definição

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
свойство тел передавать теплоту от нагретых участков к более холодным.

Wikipédia

Теплопроводность

Теплопрово́дность — способность материальных тел проводить тепловую энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела (атомов, молекул, электронов и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.

Различают стационарный и нестационарный процессы теплопроводности в твердом теле. Стационарный процесс характеризуется неизменными во времени параметрами процесса. Такой процесс устанавливается при длительном поддержании температур теплообменивающихся сред на одном и том же уровне. Нестационарный процесс представляет собой неустановившийся тепловой процесс в телах и средах, характеризуемый изменением температуры в пространстве и во времени.

Теплопроводностью называется также количественная характеристика способности тела проводить тепло. В сравнении тепловых цепей с электрическими это аналог проводимости.

Количественно способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности. Эта характеристика равна количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).

Исторически считалось, что передача тепловой энергии связана с перетеканием гипотетического теплорода от одного тела к другому. Однако с развитием молекулярно-кинетической теории явление теплопроводности получило своё объяснение на основе взаимодействия частиц вещества. Молекулы в более нагретых частях тела движутся быстрее и передают энергию посредством столкновений медленным частицам в более холодных частях тела.

Exemplos do corpo de texto para коэффициент теплопроводности
1. K)). Так, коэффициент теплопроводности меди - 380 Вт/(м?K), у наиболее распространенного электронного материала кремния (при комнатной температуре) - 145 Вт/(м·K), у алмаза - в диапазоне от 1000 до 2200 Вт/(м·K), наконец, у углеродных нанотрубок - 3000-3500 Вт/(м·K). В ходе экспериментов, проведенных исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде при помощи специальных методов рамановской спектроскопии (облучением образцов материалов лазерным источником видимого или ИК- излучения ближнего диапазона), удалось установить, что коэффициент теплопроводности однослойного графена уже при комнатной температуре составляет 5300 Вт/(м·K). Как отметил Александр Баландин, "столь высокая теплопроводность графена прежде всего объясняется его уникальной плоскостной геометрией, а его хорошая совместимость с кремнием еще более увеличивает его привлекательность в роли материала с гибкими тепловыми свойствами".