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Dieser Artikel behandelt die Bedeutung in der Physik Der philosophische Begriff Wärmestrom findet sich unter Wärmestrom

Wärmestrom

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Wärmestrom
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Dieser Artikel behandelt die Bedeutung in der Physik. Der philosophische Begriff Wärmestrom findet sich unter Wärmestrom/Kältestrom. Mit Wärmestrom kann auch der Strom zum Betreiben von Elektrogebäudeheizungen gemeint sein.

Der Wärmestrom oder Wärmefluss (Formelzeichen nach DIN 1304: Q˙{\displaystyle {\dot {Q}}}, Φth{\displaystyle \Phi _{\mathrm {th} }} oder Φ{\displaystyle \Phi }) ist eine physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung von Wärmeübertragungsvorgängen.

Physikalische Größe
Name Wärmestrom
Formelzeichen Φ{\displaystyle {\mathit {\Phi }}}, Q˙{\displaystyle {\dot {Q}}}
Größen- und
Einheitensystem
Einheit Dimension
SI W = kg·m2·s−3 L2·M·T−3

Definition

Er beschreibt die Menge an Wärme ∂Q{\displaystyle \partial Q} die in der Zeitspanne ∂t{\displaystyle \partial t} von einem Ort hoher Temperatur zu einem Ort niedriger Temperatur übertragen wird:

Φ=Q˙=∂Q∂t{\displaystyle \Phi ={\dot {Q}}={\frac {\partial Q}{\partial t}}}.

Die Schreibweise mit ∂{\displaystyle \partial } symbolisiert, dass Wärme keine Zustandsgröße, sondern eine Prozessgröße ist.

Der Wärmestrom Q˙{\displaystyle {\dot {Q}}} ist eine bei Wärmeleitung übertragene Wärmeleistung und wird daher in Watt angegeben:

W=Js=kgm2s3{\displaystyle \mathrm {W} ={\frac {\mathrm {J} }{\mathrm {s} }}={\frac {\mathrm {kg} \,\mathrm {m} ^{2}}{\mathrm {s} ^{3}}}}.

Er kann nicht direkt gemessen werden, sondern beruht immer auf Temperaturdifferenzmessung, zum Beispiel in Kalorimetern.

Wenn man die Temperaturdifferenz ΔT{\textstyle \Delta T} zweier Punkte innerhalb einer Wärmeleitung kennt, kann der Wärmestrom Q˙{\textstyle {\dot {Q}}} mithilfe des Wärmeleitkoeffizienten λ{\textstyle \lambda } berechnet werden. Man braucht dabei noch den Leitungsquerschnitt A{\textstyle A} und den Abstand der zwei Punkte l{\textstyle l}:

Q˙=λ⋅ΔT⋅Al{\displaystyle {\dot {Q}}={\frac {\lambda \cdot \Delta T\cdot A}{l}}}

Die Wärmeenergie eines natürlichen Systems fließt von selbst immer vom Bereich mit der höheren Temperatur zum Bereich mit der niedrigeren Temperatur, was durch Zunahme der Entropie beschrieben wird. Soll Wärmeenergie in die umgekehrte Richtung transportiert werden, so muss zusätzlich Arbeit verrichtet werden, was die Entropie weiter zunehmen lässt, die von einem anderen System aufgenommen wird (hier: Umwelt bzw. Universum, siehe auch Wärmepumpe). Die beobachtbaren Realitäten thermodynamische Temperatur, Fließen von Wärmeenergie wie von selbst und Aufspaltung der Wärmeenergie in einen exergonischen und anergonischen Teil werden im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben.

Siehe auch

  • Wärmestromdichte
  • Wärmeleitung
  • Wärmeübergangskoeffizient – Beschreibung des Wärmeübergangs an Grenzflächen
  • Thermische Leistung

Einzelnachweise

  1. Paul Allen Tipler, Gene Mosca: Physik für Wissenschaftler und Ingenieure. Hrsg.: Jenny Wagner. 7. dt. Auflage. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2015, ISBN 978-3-642-54165-0. 
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4121893-0 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS)

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 23 Jun 2025 / 23:18

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Dieser Artikel behandelt die Bedeutung in der Physik Der philosophische Begriff Warmestrom findet sich unter Warmestrom Kaltestrom Mit Warmestrom kann auch der Strom zum Betreiben von Elektrogebaudeheizungen gemeint sein Der Warmestrom oder Warmefluss Formelzeichen nach DIN 1304 Q displaystyle dot Q Fth displaystyle Phi mathrm th oder F displaystyle Phi ist eine physikalische Grosse zur quantitativen Beschreibung von Warmeubertragungsvorgangen Physikalische GrosseName WarmestromFormelzeichen F displaystyle mathit Phi Q displaystyle dot Q Grossen und Einheitensystem Einheit DimensionSI W kg m2 s 3 L2 M T 3DefinitionEr beschreibt die Menge an Warme Q displaystyle partial Q die in der Zeitspanne t displaystyle partial t von einem Ort hoher Temperatur zu einem Ort niedriger Temperatur ubertragen wird F Q Q t displaystyle Phi dot Q frac partial Q partial t Die Schreibweise mit displaystyle partial symbolisiert dass Warme keine Zustandsgrosse sondern eine Prozessgrosse ist Der Warmestrom Q displaystyle dot Q ist eine bei Warmeleitung ubertragene Warmeleistung und wird daher in Watt angegeben W Js kgm2s3 displaystyle mathrm W frac mathrm J mathrm s frac mathrm kg mathrm m 2 mathrm s 3 Er kann nicht direkt gemessen werden sondern beruht immer auf Temperaturdifferenzmessung zum Beispiel in Kalorimetern Wenn man die Temperaturdifferenz DT textstyle Delta T zweier Punkte innerhalb einer Warmeleitung kennt kann der Warmestrom Q textstyle dot Q mithilfe des Warmeleitkoeffizienten l textstyle lambda berechnet werden Man braucht dabei noch den Leitungsquerschnitt A textstyle A und den Abstand der zwei Punkte l textstyle l Q l DT Al displaystyle dot Q frac lambda cdot Delta T cdot A l Die Warmeenergie eines naturlichen Systems fliesst von selbst immer vom Bereich mit der hoheren Temperatur zum Bereich mit der niedrigeren Temperatur was durch Zunahme der Entropie beschrieben wird Soll Warmeenergie in die umgekehrte Richtung transportiert werden so muss zusatzlich Arbeit verrichtet werden was die Entropie weiter zunehmen lasst die von einem anderen System aufgenommen wird hier Umwelt bzw Universum siehe auch Warmepumpe Die beobachtbaren Realitaten thermodynamische Temperatur Fliessen von Warmeenergie wie von selbst und Aufspaltung der Warmeenergie in einen exergonischen und anergonischen Teil werden im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben Siehe auchWarmestromdichte Warmeleitung Warmeubergangskoeffizient Beschreibung des Warmeubergangs an Grenzflachen Thermische LeistungEinzelnachweisePaul Allen Tipler Gene Mosca Physik fur Wissenschaftler und Ingenieure Hrsg Jenny Wagner 7 dt Auflage Springer Spektrum Berlin Heidelberg 2015 ISBN 978 3 642 54165 0 Normdaten Sachbegriff GND 4121893 0 GND Explorer lobid OGND AKS

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