Шкалы измерений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2009 в 22:18, Не определен

Описание работы

Температура

Файлы: 1 файл

Температура.doc

— 609.00 Кб (Скачать файл)

Температура

[править]

Материал  из Википедии —  свободной энциклопедии

Текущая версия [показать стабильную версию] (сравнить)   (+/-)
   

Перейти к: навигация, поиск

Хаотическое тепловое движение на плоскости частиц газа таких как атомы и молекулы

Существует два определения температуры. Одно - с молекулярно-кинетической точки зрения, другое - с термодинамической.

 
Температу́ра (от
лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — физическая величина, примерно характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.

В системе СИ температура измеряется в кельвинах. Но на практике часто применяют градусы Цельсия из-за привязки к важным характеристикам воды — температуре таяния льда (0° C) и температуре кипения (100° C). Это удобно, так как большинство климатических процессов, процессов в живой природе и т. д. связаны с этим диапазоном.

Существуют также  шкалы Фаренгейта и некоторые другие.

Содержание

[убрать]

  • 1 Молекулярно-кинетическое определение
  • 2 Термодинамическое определение
    • 2.1 История термодинамического подхода
  • 3 Измерение температуры
  • 4 Единицы и шкала измерения температуры
    • 4.1 Шкала температур Кельвина
    • 4.2 Шкала Цельсия
    • 4.3 Шкала Фаренгейта
  • 5 Энергия теплового движения при абсолютном нуле
  • 6 Температура с термодинамической точки зрения
    • 6.1 Температура и излучение
    • 6.2 Шкала Реомюра
  • 7 Переходы из разных шкал
  • 8 Сравнение температурных шкал
  • 9 Характеристика фазовых переходов
  • 10 Примечания
  • 11 См. также
  • 12 Литература

[править] Молекулярно-кинетическое определение

Температура с молекулярно-кинетической точки зрения — физическая величина, характеризующая интенсивность хаотического, теплового движения всей совокупности частиц системы и пропорциональная средней кинетической энергии поступательного движения одной частицы.

Связь между  кинетической энергией, массой и скоростью  выражается следующей формулой: 

Таким образом, частицы одинаковой массы и значения скорости имеют одну и ту же температуру.

Средняя кинетическая энергия частицы связана с  термодинамической температурой постоянной Больцмана:

где:

    i — число  степеней свободы

    kB = 1.380 6505(24) × 10−23 Дж/K — постоянная Больцмана

    T — температура;

[править] Термодинамическое определение

Температура — величина, обратная изменению энтропии (степени беспорядка) системы при добавлении в систему единичного количества теплоты: 1/T = ΔSQ.

[править] История термодинамического подхода

Слово «температура»  возникло в те времена, когда люди считали, что в более нагретых телах содержится большее количество особого вещества — теплорода, чем в менее нагретых. Поэтому температура воспринималась как крепость смеси вещества тела и теплорода. По этой причине единицы измерения крепости спиртных напитков и температуры называются одинаково — градусами.

В равновесном состоянии температура имеет одинаковое значение для всех макроскопических частей системы. Если в системе два тела имеют одинаковую температуру, то между ними не происходит передачи кинетической энергии частиц (тепла). Если же существует разница температур, то тепло переходит от тела с более высокой температурой к телу с более низкой, потому что суммарная энтропия при этом возрастает.

Температура связана  также с субъективными ощущениями «тепла» и «холода», связанными с  тем, отдает ли живая ткань тепло  или получает его.

Некоторые квантовомеханические системы могут находится в состоянии, при котором энтропия не возрастает, а убывает при добавлении энергии, что формально соответствует отрицательной абсолютной температуре. Однако такие состояния находятся не «ниже абсолютного нуля», а «выше бесконечности», поскольку при контакте такой системы с телом, обладающим положительной температурой, энергия передается от системы к телу, а не наоборот (подробнее см. Квантовая термодинамика).

Свойства температуры  изучает раздел физикитермодинамика. Температура также играет важную роль во многих областях науки, включая другие разделы физики, а также химию и биологию.

[править] Измерение температуры

Для измерения  температуры выбирается некоторый  термодинамический параметр термометрического  вещества. Изменение этого параметра  однозначно связывается с изменением температуры. Большинство термометров измеряют собственную температуру.

На практике для измерения температуры используют

  • жидкостные и механические термометры,
  • термопару,
  • Термосопротивление
  • Термометр сопротивления
  • Газовый термометр
  • Пирометр

[править] Единицы и шкала измерения температуры

Из того, что  температура — это кинетическая энергия молекул, ясно, что наиболее естественно измерять её в энергетических единицах (т.е. в системе СИ в джоулях). Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах — градусах.

[править] Шкала температур Кельвина

Понятие абсолютной температуры было введено У. Томсоном (Кельвином), в связи с чем шкалу  абсолютной температуры называют шкалой Кельвина или термодинамической  температурной шкалой. Единица абсолютной температуры — кельвин (К).

Абсолютная шкала  температуры называется так, потому что мера основного состояния  нижнего предела температуры — абсолютный ноль, то есть наиболее низкая возможная температура, при которой в принципе невозможно извлечь из вещества тепловую энергию.

Абсолютный ноль определён как 0 K, что равно −273.15 °C (точно).

Шкала температур Кельвина — температурная шкала, в которой начало отсчёта ведётся от абсолютного нуля.

Используемые  в быту температурные шкалы —  как Цельсия, так и Фаренгейта (используемая, в основном, в США), — не являются абсолютными и поэтому неудобны при проведении экспериментов в условиях, когда температура опускается ниже точки замерзания воды, из-за чего температуру приходится выражать отрицательным числом. Для таких случаев были введены абсолютные шкалы температур.

Одна из них  называется шкалой Ранкина, а другая — абсолютной термодинамической шкалой (шкалой Кельвина); температуры по ним измеряются, соответственно, в градусах Ранкина (°Ra) и кельвинах (К). Обе шкалы начинаются при температуре абсолютного нуля. Различаются они тем, что кельвин равен градусу Цельсия, а градус Ранкина — градусу Фаренгейта.

Температуре замерзания воды при стандартном атмосферном давлении соответствуют 273,15 K. Число градусов Цельсия и кельвинов между точками замерзания и кипения воды одинаково и равно 100. Поэтому градусы Цельсия переводятся в кельвины по формуле K = °C + 273,15.

[править] Шкала Цельсия

В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, абсолютный ноль принимается за −273,15° C. Шкала Цельсия практически очень удобна, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия — особая точка для метеорологии, поскольку связана с замерзанием атмосферной воды. Шкала предложена Андерсом Цельсием в 1742 г.

[править] Шкала Фаренгейта

В Англии и, в  особенности, в США используется шкала Фаренгейта. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.

В настоящее  время принято следующее определение  шкалы Фаренгейта: это температурная  шкала, 1 градус которой (1 °F) равен 1/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, а точка таяния льда имеет температуру +32 °F. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия (t °С) соотношением t °С = 5/9 (t °F - 32), 1 °F = 9/5 °С + 32. Предложена Г. Фаренгейтом в 1724.

[править] Энергия теплового движения при абсолютном нуле

Когда материя  охлаждается, многие формы тепловой энергии и связанные с ней  эффекты одновременно уменьшаются  по величине. Вещество переходит от менее упорядоченного состояния  к более упорядоченному. Газ превращается в жидкость и затем кристаллизуется  в твёрдое тело (гелий и при абсолютном нуле остается в жидком состоянии при атмосферном давлении). Движение атомов и молекул замедляется, их кинетическая энергия уменьшается. Сопротивление большинства металлов падает из-за уменьшения рассеяния электронов на колеблющихся с меньшей амплитудой атомах кристаллической решётки. Таким образом даже при абсолютном нуле электроны проводимости движутся между атомами со скоростью Ферми порядка 1x106м/с.

Температура, при  которой частицы вещества имеют  минимальное количество движения, сохраняющееся  только благодаря квантовомеханическому движению, — это температура абсолютного нуля (Т = 0К).

Температуры абсолютного нуля достичь невозможно. Наиболее низкая температура (450±80)x10-12К конденсата Бозе-Эйнштейна атомов натрия была получена в 2003 г. исследователями из МТИ. При этом пик теплового излучения находится в области длин волн порядка 6400 км, то есть примерно радиуса Земли.

Информация о работе Шкалы измерений