Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температурная шкала, абсолютна

    Действующий ГОСТ 8550-57 предусматривает применение двух температурных шкал абсолютной термодинамической шкалы и практической международной шкалы температур. [c.265]

    Английский ученый Кельвин в середине прошлого века предложил температурную шкалу, которая для термодинамических расчетов является более удобной. Она получила название абсолютной [c.20]

Рис. 3-5. График экспериментальных данных, полученных в опыте, который изображен на рис. 3-4. Из этого графика видно, что объем газа пропорционален его абсолютной температуре. Точно такой же график, построенный в температурной шкале Цельсия, в свое время был использован для установления абсолютной Рис. 3-5. <a href="/info/1392140">График экспериментальных</a> данных, полученных в опыте, который изображен на рис. 3-4. Из этого графика видно, что <a href="/info/30005">объем газа</a> пропорционален его <a href="/info/6375">абсолютной температуре</a>. Точно такой же график, построенный в <a href="/info/279253">температурной шкале Цельсия</a>, в свое время был использован для установления абсолютной

    Томсон (лорд Кельвин) на основе работы Карно ввел понятие абсолютной (т. е. независящей от термометрического вещества) температурной шкалы. [c.11]

    Уравнения (4.10) и (4.11) представляют собой определение абсолютной температуры по Томсону. Чтобы получить температурную шкалу, рассматривают обратимый цикл между температурами плавления и кипения воды при нормальном давлении (1 атм) и делят температурный интервал на 100 единиц. Тогда [c.22]

    В настоящее время по международному соглашению основой температурной шкалы является не деление на 100 частей температурного интервала между нормальными точками плавления и кипения воды, а приравнивание нормальной температуры плавления воды величине 273,15° (точно) по абсолютной шкале температур. В соответствии с этой новой основой температурной шкалы нормальная температура кипения воды не равна 373,15° по абсолютной шкале, а может изменяться при совершенствовании измерительной техники, и в 1960 году была, например, равна 373,148°. Впрочем, в современной практической температурной шкале это небольшое отклонение нормальной температуры кипения (н. т. к.) воды от 100°С игнорируется и н. т. к. воды, как и раньше, приравнивается 373,15°К.— Прим. ред. [c.22]

    Принципиально важным способом установления абсолютной температурной шкалы является, как было показано, обратимый цикл между опорными точками ( 4) и идеальный газовый термометр ( 11). При очень низких температурах (примерно Т < Г К) оба способа практически нереализуемы. Это связано с тем, что количество теплоты, переходящ,ее при таком циклическом процессе, становится [c.55]

    К основным единицам СИ относятся килограмм (масса), метр (длина), секунда (время), Кельвин (температура), ампер (электрический ток), кандела (единица освещенности) и радиан (угловая мера). Все эти единицы, за исключением последней, широко применяются инженерами, работающими в области очистки воздушного бассейна, лишь вместо шкалы Кельвина, или абсолютной шкалы, обычно применяют температурную шкалу Цельсия (0°С=273,15 К). [c.585]

    Уравнение (IV.25) показывает, что f(ii, 2) равна отношению функции с аргументом t и такой же функции с аргументом Вследствие того что мы использовали эмпирическую температуру t, очевидно, невозможно определить аналитическую форму функции 9(0- Однако так как наша шкала температур произвольна, то целесообразно ввести новую температурную шкалу, используя вместо t саму функцию 0. Следует отметить, что функция 6(0 определена не единственно возможным путем. Из уравнений (IV.24) и (IV.25) следует, что 0(0 определена с точностью до произвольного постоянного множителя. Это позволяет выбрать единицу новой температурной шкалы, взяв за основу 100-градусную шкалу Цельсия. Функция 0(0 не зависит от природы вещества и поэтому может служить абсолютной мерой температуры. [c.102]


    Равенство ( .27) доказывает, что отношение теплот Q2 Q равно отношению температур Тг/Ту при выражении с помощью шкалы газового термометра. Однако согласно уравнению ( .25) это же отношение равно отношению температур источников при выражении их с помощью абсолютной термодинамической шкалы. Из этого следует, что отношение двух температур по шкале газового термометра равно отношению двух температур абсолютной термодинамической шкалы, т. е. эти две температурные шкалы про- [c.102]

    Абсолютная температура Т отсчитывается от такого значения принятого за нуль (нуль по температурной шкале Кельвина — 0° К), при охлаждении до которого (при постоянном объеме) давление идеального газа должно бы стать равным нулю. Она измеряет среднюю энергию движения молекул в телах и пропорциональна последней, а абсолютный нуль температуры показывает крайнюю степень холода , при которой кинетическая энергия молекул равна нулю. [c.35]

    Десятая генеральная конференция по мерам и весам в 1954 г. определила Термодинамическую температурную шкалу при помощи тройной точки воды в качестве основной реперной точки, присвоив ей температуру 273,16 К (точно). Таким образом, в настоящее время в Международной системе единиц измерения (СИ) применяется шкала с одной реперной точкой — температурой тройной точки воды, т. е. воды, находящейся в равновесии со льдом под давлением ее собственного пара (в отсутствие воздуха и иных газов). Второй (нижней) границей температурного интервала, равного 273,16 К, является точка абсолютного нуля температуры. Следовательно, единица термодинамической шкалы (градус Кельвина) равна 1/273,16 части температурного [c.30]

    Объективную физическую температурную шкалу можно построить при использовании любой теоретически определенной (или абсолютной) термометрической функции. С такой целью в термо- [c.18]

    Единицей температуры является кельвин (К), измеряемый по термодинамической температурной шкале. В 1954 г. X Генеральная конференция установила термодинамическую шкалу с одной реперной точкой — тройной точкой воды, температура которой принята 273,16 К (точно), что соответствует 0,01°С, так как в шкале Цельсия отсчет ведется от точки таяния льда. Поэтому соотношение между температурами по шкале Цельсия и абсолютной термодинамической температурной шкалой следующее Т К=/°С + 273,15 К. [c.52]

    Температуру —273,15 °С приняли за нуль температурной шкалы, названной абсолютной температурной шкалой или шкалой Кельвина. Температуры на этой шкале измеряют в Кельвинах их находят прибавлением значения 273,15 к температурам по шкале. Цельсия  [c.149]

    В системе СИ принята температурная шкала Кельвина, причем градусу дано новое определение. За абсолютный нуль принят О К, а тройная точка воды принята равной 273,16 К. (Тройная точка воды — это температура, при которой чистая жидкая вода, лед и водяные пары находятся в равновесии.) При таком определении градуса точка кипения воды при давлении в одну атмосферу соответствует 373,15 К, и точка замерзания воды, насыщенной воздухом при давлении в одну атмосферу, соответствует 273,15 К. Таким образом, эта принятая в системе СИ температура по шкале Кельвина, равная 273,15 К, выше температуры по стоградусной шкале Цельсия. При указании температуры по шкале Кельвина знак градуса не пишется. [c.23]

    На нижеприведенном рисунке схематически изображено соотношение между тремя наиболее распространенными температурными шкалами — Кельвина (или абсолютной шкалой), Цельсия (или стоградусной шкалой) и Фаренгейта. Все эти шкалы изображены так, что у них совмещены три точки температуры кипения и замерзания воды (при нормальных условиях) и абсолютный нуль. Величина градуса в шкалах Кельвина и Цельсия одинакова, другими словами, изменение температуры на 1К эквивалентно изменению температуры на 1 °С. Однако нулевые точки этих шкал отличаются на 273,15 градуса. Перевод температуры из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина осуществляется с помощью соотношения [c.31]

    С, поскольку при давлении 1 атм водород конденсируется в жидкость при температуре -253 С. Игнорируя это обстоятельство и продолжая вниз прямую, изображенную на рис. 9.6, мы установим температуру, при которой объем водорода теоретически должен обратиться в нуль. Эта температура называется температурой абсолютного нуля и обозначается О К (по имени лорда Кельвина, одного из первых ученых, занимавшихся кинетической теорией газов). Принятое значение температуры абсолютного нуля равно — 273,15°С. Описанный выше эксперимент и график, изображенный на рис. 9.6, позволяют понять, почему законы Шарля и Гей-Люссака удобнее записывать, пользуясь температурной шкалой Кельвина [см. уравнения (9.7) и (9.8)], а не Цельсия или Фаренгейта. [c.154]

    Для окончательного построения температурной шкалы теперь требуется только определить значение Т для какого-нибудь стандартного состояния, чтобы можно было вычислить газовую постоянную Р. Единица измерения термодинамической температуры — градус Кельвина (К) в системе единиц СИ — установлена следующим образом отсчет по шкале начинается от абсолютного нуля, а температура 273,1600 К приписывается тройной точке воды, в которой лед, жидкость и пар находятся в равновесии друг с другом в отсутствие воздуха. [c.15]


    На параметрах, характеризующих физические свойства воды - температурах ее фазовых переходов - основаны широко известные температурные шкалы Цельсия ("С), Фаренгейта ("Г), Реомюра ("К). Более точной является абсолютная (термодинамическая) шкала температур, построенная на основании зависимости (1.8), так как в условиях, близких к идеальному газу, изменения давления при постоянном объеме или объема при постоянном давлении строго пропорциональны изменениям температуры. Термодинамическая шкала температур в системе мер СИ принята в качестве основной и носит название шкалы Кельвина (К). В британской системе мер по термодинамическому принципу была построена шкала Ренкина ( Ка). В настоящее время в метрической системе мер продолжает широко применяться шкала Цельсия, в британской - Фаренгейта. Шкала Реомюра была распространена в европейских странах и России до 30-х годов текущего столетия сейчас ее можно встретить в научно-технической литературе того периода и на старых образцах техники. Сравнение цитированных температурных шкал представлено на рис. 1.4, а формулы пересчета приведены в таблице 1.5. [c.29]

    Стандартное излучение А. Излучение А представляет собой излучение полного излучателя при абсолютной температуре 2856 К, определяемой по Международной практической температурной шкале 1968 г. [96]. [c.137]

    В табл. 2.13 приведены координаты цветности х, у) цветовых стимулов в системе МКО 1931 г., создаваемых идеальными (полными или планковскими) излучателями, поддерживаемыми при различных температурах (К) по абсолютной температурной шкале. Спектральное распределение лучистого потока было рассчитано по формуле Планка (см. Обсуждение стандартного излучения А МКО) и распространено на случай более высоких температур излучений, которые могут быть реально достигнуты. [c.195]

    Температурная шкала Цельсия не является абсолютной шкалой, поскольку в ней существуют отрицательные значения температуры. Обе температурные шкалы сопоставляются на рис. 4.1. В международной системе единиц СИ единицей температуры является кельвин эта единица используется во всех химических расчетах с участием температуры. Перевод температуры из шкалы Цельсия в абсолютную шкалу производится добавлением к первой числа 273,15 (часто округляется до целочисленного значения 273). [c.43]

    Установление единицы измерения температуры связано с установлением температурной нжалы. В настоящее время допускается применение двух температурных шкал абсолютной термодинамической и международной практической. Температура по обеим шкалам может быть выражена соответственно в кельвинах (К) и в градусах Цельсия (°С) в зависимости от начала отсчета (положения нуля) по шкале. [c.165]

    Современная температурная шкала основана на определении, принятом Генеральной конференцией по мерам и весам в 1954 году. Термодинамическая температурная шкала определяется при помощи тройной точки воды в качестве основной реперной точки, которой присваивается температура 273,16 К (точно) . Таким образом, современная температурная шкала основана на одной гачке (вторая точка—абсолютный нуль). [c.86]

    Указанное определение термодинамической температурной шкалы являет ся н определением величины градуса температурной шкалы—градуса Кельви на, который равен 1/273,16 температурного интервала от абсолютного нуля до тройной точки воды. Эта единица температуры принята в качестве одной из шести основных единиц Международной системы единиц СИ (см. стр. 21). [c.86]

    Теперь переделайте температурную шкалу на вашем графике, вычтя из всех отметок на ней температуру пересечения графика с осью х. Новая шкала (шкала Кельвина) выражается в градусах, называемых кельвин (К) кельвин является единицей СИ. Один кельвин равен градусу Цельсия, но точка отсчета mFajibi сдвинута так, чтобы температура по Кельвину была всегда положительна. Ноль по Кельвину (ОК) является самой низкой температурой и называется абсолютным нулем, а шкала Кельвина иначе называется абсолютной шкалой температур и соответственно температура в этой шкале называется абсолютной. [c.391]

    Температура 273,16К принята в качестве единственной реперной точки (точка отсчета) для абсолютной термодинамической температурной шкалы Кельвина. При атмосферном давлении (Р = 1,0133 10 Па) температура плавления льда лежит на 0,01 К ниже тройной точки (Т = = 273, 15 К = 0°С). При плавлении система становитвя двухфазной и ее состояние на диаграмме изображается фигуративной точкой, находящейся на линии плавления ЬО. [c.334]

    Кроме термодинамической температуры, служащей для измерения абсолютных температур, существует международная практическая температурная шкала, утвержденная в 1967 г. XIII Генеральной конференцией по мерам и весам. Соотношение температур по международной практической температурной шкале равно [c.20]

    Для удобства на диаграмму нанесены сетки изотерм, адиабат, изобар и изохор. Изотермы и адиабаты расположены параллельно осям координат. На ось Т нанесена температурная шкала в С или К. На ось S нет необходимости наносить значения энтропии, так как определение абсолютного значения ее для воздуха сложно, да и нет в этом необходимости, поскольку в расчетах обычно используют изменения энтропии, происходящие в результате рассматриваемого процесса. Определить изменение энтропии воздуха в каком-либо процессе можно, воспользовавшись масштабной линейкой, прилагаемой к рис. П.20. [c.109]

    Кроме того, оно может быть использовано для получения абсолютной термодинамической шкалы температур. Действительно, если рассмотреть тепловую мап1ину, работающую по циклу Карно при постоянной температуре теплоприемника (0г), но при разных температурах нагревателя (0 ), то полученную от нагревателя теплоту можно рассматривать как термометрическое свойство. Из второго закона следует, что коэффициент полезного действия должен быть функцией температур нагревателя и теплоприемника т)=/(01,02). Для создания температурной шкалы надо выбрать вид этой [c.60]

    Международным соглашением (1954 г.) температура тройной точки на диач грамме состояния воды принята за основу абсолютной температурной шкалы (II 2 доп. 9) с точным значением 273,16 °К. Температура эта может быть экспериментально воспроизводима с точностью до 0,0001 °К. [c.141]

    Если АТ для цикла Карно, проведенного между температурами кипящей воды (при р=1 атм) и тающего льда, принять за 100, то абсолютная температура нагревателя окажется равной 373,15 К, и шкала абсолютных температур совпадет со шкалой газового термометра. Сказанное означает, что шкала газового термометра одновременно играет роль абсолютной шкалы температур. Правда, как уже указывалось в 3, в настоящее время принято другое соглашение о реперных температурных точках, и 100°С больше не используют при определении температурной шкалы МПТШ. [c.47]

    МПТШ (19)—международная практическая температурная шкала — наиболее точный на современном этапе способ практического приближения к абсолютной температурной шкале. В ней используется единственная реперная температурная точка — тройная точка воды. По определению принимает 7 трт = 298,16 К (точно). Для плавления воды при атмосферном давлении Г = 298.15 К. [c.312]

    Абсолютной называется температура, выраженная в градусах термодинамической температурной шкалы. Нуль этой шкалы расположен иа 273,15° ниже нуля мел<-дународной практической шкалы и называется абсолютным нулем. Теоретически доказано, что достичь точки абсолютного нуля невозможно (см. 8). Следовательно, термодинамическая температурная шкала не имеет отрицательных значений температуры. [c.26]

    Теоретически Т. определяется на основании второго начала термодинамики как производная энергни тела по его энтропии. Таким образом, определенная Т. всегда пологки-тельна ее паз. абсолютной Т., или Т. по термодинамич. температурной шкале (термодинамич. Т.). Единица абс. Т. в СИ — кельвин (К), определяемый как 1/273,16 термодинамич. т-ры тройной точки воды. Разработка методов и ср-в измерения Т., установление температурных шкал и размера единиц Т.— задача термометрии. [c.562]

    Температура является важнейшей величиной, определяюш,ей получение полезной информации при тепловом контроле. Ее измеряют косвенными методами по изменению других физических величин, связанных с ней, например объема, длины, электрического сопротивления, термоэлектродвижущей силы, энергии пришедшего излучения и др. В соответствии с Международной практической температурной шкалой, принятой в 1968 г. (МПТШ-68), основой является термодинамическая температура Т, отсчитываемая от абсолютного нуля температуры и измеряемая в кельвинах (К), которую рекомендовано всюду применять. [c.163]


Смотреть страницы где упоминается термин Температурная шкала, абсолютна: [c.9]    [c.9]    [c.21]    [c.263]    [c.429]    [c.565]    [c.53]    [c.334]    [c.19]    [c.40]    [c.483]    [c.821]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.138 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Тау-шкала

Шкала температурная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте