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一壶 100℃ 的开水从多高倒进嘴里不会觉得烫?

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发表于 2019-6-14 02:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
先说结论:大约50米左右。 6 U, m' `3 d# C* b1 M) ]- R! Y$ J
水从高空落下,先倒的水快,后倒的水慢,所以必然很快撕裂,成为细小的水滴。  k' p$ y  p( i) h9 r9 b$ [
' z1 u! m" m9 I) C: x
因此,这里就只讨论水滴的散热问题,而不考虑一大团水的散热。因为这种情况更为常见,计算也更为简单。* m( g4 |! E2 b* v4 W7 N' R' W
: n9 X; o2 t) Q1 j1 F
本着物理学「真空中球形鸡」的思维方式,这里考虑球形小水滴。由于水滴在高速下落,所以其周围空气 的温度,其实可以视为不受水滴影响。这种近似有其物理根据——在低温物理中,人们常常用低温流体为 物体降温、保持温度,可以使物体温度的浮动降到很低。 , U# r) d' W- x7 n2 j# |
! {! `. m. @) P7 x( U; B
又为了更进一步的简化,这里将水滴视为两层——内层和外层:9 l* k7 f- O- j" ^2 b" m/ G
& N$ T9 g# h$ t1 I
5 R' F5 I" F5 x" G
,而外层的半径为。由于内层很小,所以假设温度均匀。而外层之中的传热,则视作近稳恒传热,符合能量输入、输出相等的原则。这个假设当然不严格符合实际,但可以保持数学上的简洁。最终的结果,也不会与真实数值相差甚远。 所以,这里外层的温度符合这样的形式: 0 k" J; z6 S) u$ W
; L9 N6 K; m7 c6 d  I1 [( n. [

; Z& Q- M5 q9 L4 m其图像是这样的: + @5 }* T/ D3 A+ I" C# D7 B
& p  N/ I6 c. n2 U0 R7 a% P/ k
真实的温度分布当然不是这样,这里做了近似。但偏差不会很大。后面我们会看到,内层的大小,对于结果影响不大。
& y: i: q2 b; O4 G3 r# K) P通过上式,容易求的内层散热的速率:
0 J; j9 n3 E: k0 ]0 o. E+ c' E' o3 V( y5 O6 l! c$ a9 ~2 L
据此,可以得到内层温度随时间变化的函数:* Q) e8 A7 U' U
. Z4 j0 @7 F6 o+ A% n& B
其中,即开水温度,为100摄氏度,为空气温度,这里设定为20摄氏度。c是水的比热,k是水的热导率,是水的密度。如此,即可绘制水滴核心温度随时间变化的图像:
) T4 ?, \- ~* H4 I, G  f2 z1 {' y+ h( I' a7 N" [+ o- ]# H
可以看到,如果水滴半径为3mm,那么,不过五六秒,水滴的核心温度就已经可以入口了。到了十秒,温度就接近空气了。而且,不论选取核心半径是多少,其曲线的差别都不太大。这里可以认为,安全时间大约是5秒。 8 C3 S# N9 p7 ^
水滴下落时,由于空气阻力的影响,其最终速度,大约在9~13m/s之间。这里为了简单,取10m/s。而雨滴要加速到这一速度,只要1秒。6 z+ Z9 {1 _# d% b; y
取安全时间来计算水滴的高度,得到的高度是50米。也就是说,大约五十米的高度,就足以让开水冷却到 安全的温度了。; b% S( ~4 m, [( B" c
编辑:井上菌
+ U7 A; r* F9 c1 q+ R" K. y  L9 Q' x. Q

! W1 J  l  n* _$ K+ l来源:http://www.yidianzixun.com/article/0MG8ALuZ$ o, @! x. D8 R
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