Внутренняя энергия термодинамической системы может изменяться двумя посредством совершения работы над системой и посредством теплообмена с окружающей средой. Энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, называется коли́чеством теплоты́ или просто теплотой[1]. Теплота — это одна из основных термодинамических величин в классической феноменологической термодинамике. Количество теплоты входит в стандартные математические формулировки первого и второго начал термодинамики.
Для изменения внутренней энергии системы посредством теплообмена также необходимо совершить работу. Однако это не механическая работа, которая связана с перемещением границы макроскопической системы. На микроскопическом уровне эта работа осуществляется силами, действующими между молекулами на границе контакта более нагретого тела с менее нагретым. Фактически при теплообмене энергия передаётся посредством электромагнитного взаимодействия при столкновениях молекул. Поэтому с точки зрения молекулярно-кинетической теории различие между работой и теплотой проявляется только в том, что совершение механической работы требует упорядоченного движения молекул на макроскопических масштабах, а передача энергии от более нагретого тела менее нагретому этого не требует.
Машинная игла — простейшее и гениальнейшее изобретение. Она сложнее ручной иглы, но если разобраться в её устройстве однажды, то больше никогда не возникнет вопросов о том, как правильно вставлять иголку в швейную машинку, а нитку — в иголку.
Итак, устройство иглы не зависит ни от марки швейной машины, ни от того, электрическая она или механическая. Все машинные иглы имеют одну конструкцию:
стержень или, как он называется иначе, лезвие;
утолщённая колба;
острие;
ушко;
длинный желобок;
короткий желобок;
лыска.
Объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Draw some cave paintings. What do they look like? Show them to your friends. — Нарисуйте несколько наскальных рисунков. На что они похожи? Покажите их своим друзьям.