ФормацијаСредње образовање и школе

Шта је температура? Температуре Унитс - степени. Температура паре и гаса

Свака особа суочава свакодневно концепт температуре. Термин је постао чврсто успостављена у нашим свакодневним животима: можемо загреје у микроталасној производима или припремање хране у рерни, ми смо заинтересовани за времену на улици или сазнати да ли је хладна вода у реци - све ово је тесно повезана са овом концепту. А шта је температура, што значи да је физички параметар, што је мерено? На ова и друга питања да одговоре у овом чланку.

физичка количина

Погледајмо шта температури од тачке гледишта изолованог система у равнотежно стање. Термин потиче из латинског и значи "правилног мешања", "нормални", "пропорционалности". Ова вредност карактерише стање равнотежно стање једног макроскопском система. У случају када изоловани систем је ван равнотеже, проласком времена одржава пренос енергије из топлијег објекта на мање загрева. Резултат је поравнање (цханге) температуре кроз систем. Ово је први постулат (нула почетак) термодинамика.

Температура одређује дистрибуцију композитних честица према енергетских нивоа система и брзинама, степен јонизације на супстанци, равнотежна својства електромагнетног зрачења тела пуне густине зрачења. Дакле, за систем који је у равнотежно стање, ови параметри су једнаки, онда се називају температуре систем.

плазма

Надаље равнотеже тела, постоје системи у којима је стање карактерише неколико вредности температуре нису једнаки. Добар пример је плазма. Састоји се од електрона (светла набијене честице) и јоне (Хеави наелектрисаних честица). Када судари дешавају брз пренос енергије из електрона да електрона и јона Ион. Али, између хетерогених елемената одвија споро транзицију. Плазма може бити у стању у којем су електрони и јони одвојено у близини равнотежи. У овом случају, сваки појединац температура може бити у облику честица. Међутим, између ових параметара ће бити другачије.

магнети

Органи у којима су честице имају магнетни момент, пренос енергије обично полако долази на магнетном преводљивим степени слободе који су повезани са могућношћу промене правце обртног момента. Испоставља се да постоје државе у којима тело има температуру која не поклопи са кинетичке параметар. То одговара Кретање елементарних честица. Магнетиц температуре одређује део унутрашња енергија. То може бити позитиван или негативан. Током бакље енергије биће пребачен из честице са вишом вредношћу за честице са нижом вредношћу температуре у случају да су оба позитивни или негативни. У овом процесу нежељена ситуација тећи у супротном смеру - негативни температура је "виша" од позитивних.

И зашто је потребно?

Парадокс лежи у чињеници да је човек на улици да се одржи процес мерења и код куће и у индустрији, не треба ни да знају шта је температура. За то је довољно да се схвати да је степен топлоте предмет или животну средину, посебно зато овим терминима смо упознати са из детињства. Заиста, већина практичних уређаја за мерење овај параметар заправо мери различите особине супстанци које мењају ниво грејања или хлађења. На пример, притисак, електричне отпорности, количина т. Д. Даље индикације су ручно или аутоматски преведени на жељену вредност.

Дакле, да би се одредила температуру, нема потребе да студирају физику. По овом принципу живи већина становништва наше планете. Ако ТВ ради, није потребно да разуме процесе транзиције полупроводничких уређаја, уче порекло електричне енергије у утичницу или иде на сателитску антену сигнал. Људи се користе за који постоје стручњаци у свакој области, који ће бити у стању да поправи или дебуг систем. Баббитт није желео да напрезати мозак, јер где боље да гледа оперу сапун или фудбал на "кутије", док пијуцка хладно пиво.

И ја желим да знам

Али постоје људи, најчешће је то студенти који су или у обиму њихове радозналости или из нужде морају да уче физику и да се утврди шта је температура стварно. Као резултат тога, у потрази, они падају у лавиринт термодинамике и студија је нула, први и други закони. Поред тога, распитује ум би морао да схвати карноов циклус и ентропију. И на крају свог путовања је свакако признаје да је одређивање температуре као реверзибилне топлотне система параметар који не зависи од врсте радног супстанце, не додаје јасноћу у смислу овог концепта. Ипак видљиви део ће бити предузете од стране међународног система јединица (СИ) неким степени.

Температура кинетичке енергије

Море "опипљив" је приступ који се назива молекуларно-кинетичка теорија. Из ове репрезентације је формирана како би се топлота сматра као облик енергије. На пример, кинетичка енергија молекула и атома, а параметар усредњеним огроман број честица насумице крећу је мера онога што се назива телесна температура. Према томе, загрева систем честица брже него хладно.

Пошто овај термин је уско повезана са просечном кинетичку енергију групе честица, било би сасвим природно јер температуре јединица која се користи Јоуле. Ипак, то не деси, то је зато што је енергија топлотне кретања елементарних честица је веома мали у односу на Џула. Стога, није згодно да се користи. Термална кретање се мери у јединицама Ј, добијених кроз посебан фактор конверзије.

temperature Јединице

До данас, три главне јединице користити за приказивање овог параметра. У нашој земљи, температура се обично одређује у степенима Целзијуса. Основа ове јединице је вода очвршћавање тачка - апсолутна вредност. То је референтна тачка. То јест, температура воде на којој лед почиње да се формира, је нула. У овом случају, вода служи као примеран критеријум. Овај дефаулт вредност је усвојен ради лакшег. Друга вредност је апсолутна температура паре, тј када вода пролази од течног стања у гасовито.

Следеће јединице су степени Келвина. Порекло овог система сматра се тачка апсолутне нуле. Тако, један степен Келвина износи један степен Целзијуса. Разлика је само почетак референце. Налазимо да је нула Келвина је једнак минус 273.16 степени Целзијуса. У 1954. Генерална конференција за тегове и мере је одлучио да замени израз "степен Келвин" за јединицу температуре у "Келвин".

Трећа заједничка јединица мере су степени Целзијуса. До 1960. године, они су у широкој употреби у свим енглеском говорном подручју. Међутим, данас у САД куће користећи ову јединицу. Систем је фундаментално другачије од оних горе описани. По питању порекла усвојене смрзавање температуре соли смеше амонијака и воде у размери 1: 1: 1. Стога, Фахренхеит тачка мржњења воде једнака плус 32 степени и кључања - плус 212 степени. У овом систему, један степен разлика једнака 1/180 тих температура. Тако, у распону од 0 до +100 степени Целзијуса у распону од -18 до +38 Целзијуса.

апсолутна нула

Хајде да видимо шта овај параметар. Апсолутна нула вредност која се зове гранична температура на којој идеалан притисак гаса нестаје на фиксном запремином. То је најнижа вредност у природи. Као што је предвиђено Михаил Ломоносов ", је највећа или последњи степен хладноће." Из чега следи хемијске закона Авогадров: једнаким запреминама гаса под условом исте температуре и притиска садржи исти број молекула. Оно што следи из овога? Постоји минимална температура гаса на којој притисак или волумен нестати. Ова вредност одговара апсолутној нули Келвина, или 273 степени Целзијуса.

Неколико занимљивих података о соларном систему

Температура на површини Сунца достигне 5700 степени Келвина, и централни језгро - 15 милиона Келвина. Планете Сунчевог система се разликују једни од других у смислу грејања. Тако, температура језгра наше земље је отприлике иста као и на површини Сунца. Најтоплији планета Јупитер у обзир. Температура у центру њеног језгра до пет пута већа него у сунчеве површине. И овде је најнижа вредност забележена на површини Месеца - било је само 30 степени Келвина. Ова вредност је чак нижа од површине Плутона.

Чињенице о Земљи

1. Највећа вредност температуре се евидентира лице било 4 милијарде степени Целзијуса. Ова вредност је 250 пута већа од температуре језгра Сун. Снимање испоручује Њујорк Броокхавен природну лабораторију у јона сударач, чија дужина износи око 4 километара.

2. температура планете није увек савршена и удобан. На пример, у Верхноианске Иакутиа температура зими пада до минус 45 степени Целзијуса. И овде у граду Етиопије Даллол обрнуту ситуацију. Има Просечна температура плус 34 степени.

3. најекстремнијим условима у којима људи раде, евидентирани у рудницима злата у Јужној Африци. Рудари на дубини од три километра на температури од 65 степени Целзијуса.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sr.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.