Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термодинамическая шкала Кельвина

Абсолютная температура рабочего тела является мерой интенсивности теплового движения молекул. При тепловом равновесии двух тел, когда теплообмен между ними отсутствует, температура их одинакова. Абсолютная температура всегда положительна, а нулевое значение ее соответствует состоянию полного покоя молекул. Шкала, в которой температура отсчитывается от этого состояния, называется термодинамической шкалой Кельвина. Измеренная по этой шкале температура обозначается 7 К. В технике же принята международная стоградусная шкала — шкала Цельсия, в которой отсчет ведется от состояния тающего льда при нормальном давлении (соответствующего абсолютной температуре 7=273,15 К). Измеренная по этой шкале температура обозначается °С. Величина градуса в обеих шкалах одинакова, поэтому пересчет с одной шкалы в другую производится по формуле 7=г +273,15.  [c.7]


Вторая температурная шкала — это термодинамическая шкала температур 1954 г. с одной реперной точкой, за которую принята тройная точка воды. Величина градуса устанавливается из условия, что абсолютная температура тройной точки воды точно равна 273,16°К наименование градуса — Градус Кельвина термодинамический и Градус Цель сия термодинамический . Практически определить разницу между двумя шкалами в настоящее время невозможно, однако, величина градуса в этих двух шкалах несомненно различна. Соотношение температур по международной шкале и термодинамической шкале Цельсия с температурами по международной и термодинамической шкале Кельвина определяется выражением  [c.7]

Построение температурной шкалы с одной реперной точкой оказалось возможным только после открытия абсолютной термодинамической шкалы Кельвина (см. 8).  [c.7]

Кроме того,, температура измеряется в градусах Кельвина (° К) по термодинамической шкале Кельвина, в которой температура таяния льда соответствует 273° К-14  [c.14]

Для характеристики логарифмической термодинамической шкалы в табл. 3-1 приведен переход от широко распространенной обычной равномерной термодинамической шкалы Кельвина (она подробно описана ниже) к логарифмической шкале. Как видно из этой таблицы, численно логарифмическая шкала совершенно не соответствует давно принятой обычной шкале поэтому она не получила распространения.  [c.70]

Термодинамическая шкала, определяемая уравнением (3-84), носит название термодинамической шкалы Кельвина.  [c.71]

Термодинамическая шкала Кельвина, определяемая этим уравнением, называется абсолютной термодинамической шкалой (шкалой Кельвина, К).  [c.72]

Температура воздуха — это степень его нагретости. Температура измеряется в градусах по абсолютной (термодинамической) шкале Кельвина (° К) или по стоградусной шкале Цельсия (° С). В этих шкалах за начало отсчета температур приняты различные физические состояния газа. Температура газа по абсолютной шкале (абсолютная температура) обозначается буквой Т, а по шкале Цельсия — буквой t.  [c.5]

Для измерения температуры в СИ принята термодинамическая шкала Кельвина. По шкале Кельвина нулевым значением температуры является абсолютный нуль ( — 273°С). Темпера-  [c.5]

Широко распространены термометры, шкала которых имеет нуль при температуре таяния льда, а 100 градусов — при температуре кипения воды. Это — шкала Цельсия (°С). Термодинамическая шкала Кельвина и шкала Цельсия связаны соотношением  [c.21]


Из выражения 0 = 0 е видно, что при квазистатических процессах 0 не может изменить знак. Поскольку интегрирующий делитель 0 = 0 (Г) определяется только температурой, он служит мерой температуры и называется абсолютной температурой в термодинамической шкале Кельвина. Покажем, что хотя вид этой функции зависит от выбора эмпирической температуры, но ее численные значения в данном состоянии не зависят от выбора эмпирической температуры и определяются с точностью до постоянного множителя, характеризующего единицу измерения градусов. Для установления связи между абсолютной и эмпирической температурами рассмотрим простую систему, когда  [c.32]

Для измерения температуры в СИ принята термодинамическая шкала Кельвина, в которой для температуры тройной точки воды установлено значение 273,16° К. Под тройной точкой воды понимают точку равновесия воды в твердой, жидкой и газообразной фазе. По этой шкале ну- левым значением температуры является абсолютный нуль (—273°С). Температуру по Цельсию обозначают t, а по Кельвину Т. Переход от одной температурной шкалы к другой следующий Г = <-1-273,15°, t = T—273,15°.  [c.4]

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ШКАЛА КЕЛЬВИНА  [c.21]

Термодинамическая шкала Кельвина (известная просто как шкала Кельвина) является единственной действительно нашедшей применение шкалой этого рода ). Она была установлена следующим образом.  [c.24]

Однако термодинамическую шкалу нельзя реализовать как таковую. Другими словами, невозможно с достаточной степенью точности измерять температуру, пользуясь методом, который строго соответствовал бы определению этой величины по термодинамической шкале Кельвина. Следовательно, необходимо прибегать к иным методам измерения, а именно к применению газового термометра или— для высоких температур—оптического пирометра.  [c.87]

ГОСТ 8550-61 предусматривает использование двух следуюп их шкал температур практической международной шкалы 1948 г. (шкалы Цельсия) и абсолютной термодинамической шкалы Кельвина (см. стр. 27).  [c.131]

Так как а — универсальная функция температуры т, то и Т — универсальная (т. е. одинаковая для всех тел) функция т. Величина Т называется температурой в абсолютной термодинамической шкале Кельвина.  [c.59]

Построенная таким образом температурная шкала называется термодинамической температурной шкалой, или шкалой Кельвина. Как уже говорилось ранее, на XI Генеральной конференции по  [c.132]

Эта произвольность отчасти устраняется, если в качестве термодинамического вещества использовать достаточно разреженные (идеальные) газы. Их коэффициент теплового расширения а не зависит ни от температуры, ни от природы газа. Шкала газового термометра градуируется так же, как и шкала Цельсия, но за нуль температуры принимается -1/а градусов Цельсия (шкала Кельвина).  [c.21]

При сделанном нами выборе величины 100 для разности температур T — Tq, соответствующих основным точкам, т. е. при выборе градуса Цельсия в качестве единицы температуры, термодинамическая температура совпадает с газовой температурой, измеренной по шкале Кельвина Если пользоваться градусом Реомюра, т. е. положить  [c.64]

Единицами измерения температуры по термодинамической шкале являются градус Кельвина — °К и термодинамический градус Цельсия — °С (терм.) по международной практической температурной шкале — международный практический градус Цельсия — °С (межд. 1948) и международный практический градус Кельвина — °К (межд. 1948)  [c.12]

Термодинамическая температура (Т) определяется по шкале Кельвина, где за точку отсчета принимается абсолютный нуль температуры. Связь между температурной шкалой Кельвина и практической температурной шкалой Цельсия устанавливается соотношением Т = t + 273,15 (где температура t измеряется в градусах Цельсия).  [c.9]


Особо важную роль в термодинамике играет термодинамическая шкала температур. Нуль этой шкалы называют абсолютным нулем, а деления шкалы кельвинами (К). Связь между щкалой Кельвина (Г) и шкалой Цельсия t) устанавливается соотношением  [c.8]

Единицами измерения температуры по термодинамической шкале являются градус Кельвина, обозначаемый через К.  [c.12]

Наиболее универсальной шкалой температур, не зависящей от каких-либо свойств термометрического вещества, является абсолютная термодинамическая шкала температур Т — шкала Кельвина, построенная на основе второго закона термодинамики (см. п. 6.2) и  [c.13]

Абсолютная термодинамическая шкала температур. Используя свойства цикла Карно, английский физик В. Кельвин предложил универсальную шкалу температур, которая не зависит от свойств отдельных веществ и получила название абсолютной термодинамической шкалы температур, или шкалы Кельвина.  [c.107]

Однако пользование газовым термометром представляет большие практически неудобства, поэтому бьшо выбрано несколько постоянных опорных точек, воспроизведение которых в лабораторных условиях не составляет большого труда. Одна из этих точек задается самим определением термодинамической шкалы — это тройная точка воды, которой приписана неизменная температура 273,16 К. Остальные точки установлены на основании как можно более тщательных измерений. Все эти точки представляют собой температуры фазовых переходов разли шых веществ. На основе измерения температур этих точек в 1968 г. установлена Международная практическая температурная шкала ). Поскольку из.мерения по этой шкале не могут гарантировать абсолютно точного совпадения с термодинамической шкалой, температурам по шкалам Кельвина и Цельсия присвоены символы T es и / в. числе опорных точек имеются тройные точки водорода (T es = 13,81 К) и воды (Гб 8 = 573,16 К) и ряд точек равновесия двух фаз различных веществ. Значения опорных постоянных точек Международной практической температурной шкалы приведены в приложении XII.  [c.193]

Впервые это содержание теоремы Карно было раскрыто в 1848 г. В. Томсоном (1823—1907). Он считал, что характерным свойством предполагаемой им шкалы, является то, что все градусы имеют одно и то же значение, т. е., что единица теплоты, падающая от тела А с температурой Т на этой шкале к телу В с температурой (Т — 1) будет давать один и тот же механический эффект, каково бы ни было число Т. Такая шкала может быть действительно названа абсолютной, так как для нее характерна полная независимость от физических свойств какого-либо вещества [2], Эта шкала носит его имя —шкала Кельвина. Открытие абсолютной термодинамической температуры позволяет устанавливать величину градуса по одной реперной точке. Такой путь построения температурных шкал является наиболее правильным, однако он не мог быть сразу использован.  [c.36]

По шкале Кельвина точка таяния льда соответствует температуре 273,15° К-По термодинамической шкале Цельсия градус обозначается °С. Соотношение между градусами по шкале Кельвина и шкале Цельсия составляет  [c.12]

Между тем это доказательство иллюзорно. На самом деле независимость ц от у — это, как мы отмечали в гл. 2, самостоятельное, особое свойство идеального газа, никак не связанное с другим его свойством — тем, что идеальный газ подчиняется уравнению Клапейрона. В гл. 3 независимость внутренней энергии идеального газа от объема была использована для доказательства идентичности температурной шкалы идеального газа и абсолютной термодинамической шкалы Кельвина. Именно доказанность этой идентичности позволяет нам использовать уравнение Клапейрона в любых термодинамических расчетах. Таким образом, то обстоятельство, что (duldv) i =0, уже заложено в уравнение Клапейрона при произведенной в этом Уравнении замене идеально-газовой температуры абсолютной термодинамической температурой (см. 3-5), и, следовательно, приведенное выше доказательство лишь еще раз фиксирует этот заранее известный факт.  [c.114]

Если в уравнение состояния идеального газа входит абсолютная температура по газовой шкале (исходная формулировка уравнения Клайперопа Ру =RT ) причем газ подчиняется условию и = u t) или i=i t), то из. дифференциальных соотношений (а) и (б) непосредственно получим, что абсолютная температура по газовой шкале тождественна абсолютной температуре по термодинамической шкале Кельвина Т = тТ или Т = Т).  [c.76]

Шкала температуры абсолютная термодинамическая, шкала Кельвина явл. исторически первой абсолютной термодинамической температурной шкалой. Кельвин (Томпсон) положил, что разность между термодинамической тем-рой кипения воды и плавления льда равна точно 100 градусам, началом отсчета тем-ры, явл. абсолютный нуль. Один градус этой шкалы равен одному градусу стоградусной температурной шкалы. Принятием МТШ-27 была введена Международная практ. температуная шкала Кельвина. Шкала Кельвина просуществовала в качестве междунар, до 1954 г., когда она была отменена решением X ГКМВ. Основная причина отмены шкала основана на двух реперных точках. Взамен отмененной шкалы конференция приняла абс. термодинамическую шкалу, к-рая опред. с помощью тройной точки воды, являющейся основной реперной точкой. Ей присвоено значение тем-ры 273,16 К (точно). В тройной точке воды достигается наибольшая точность воспроизведения ед. термодинамической шкалы тем-ры — кельвина ( 0,0002 К). Нижней границей шкалы явл. точка абс. нуля тем-ры. Единице Ш.т. а.т. было присвоено название "градус Кельвина" с обознач. [°К ° К]. В 1967 г. название заменено на "кельвин" с обознач, [ К К). Тем-ра по Ш. т. а. т. обознач. символом Т.  [c.346]


Градус Кельвина — единица измерения температуры по термодинамической температурной шкале, в которой для температуры тройной точки воды установлено значение 273,16° К (точно) . Для абсолютной термодинамической шкалы Кельвина, строяш,ейся в соответствии со вторым началом термостатики, нижней границей температурного промежутка служит точка абсолютного нуля единственной экспериментальной реяерной точкой является тройная точка воды, лежащая выше точки таяния льда на 0,01° К.  [c.22]

В процессе исследований выяснилось, что температурные шкалы, построенные на одних и тех же реперных точках, но использовавшие различные термометрические вещества, давали различные значения температуры. Это объясняется тем, что термометрические свойства веществ по-разному изменяются с температурой, причем все эти зависимости нелинейны. В связи с этим возникла проблема создания температурной шкалы, которая не зависела от термометрических свойств веществ. Такая шкала была предложена в 1848 г. Кельвиным и называлась термодинамической. В основу построения термодинамической шкалы Кельвин взял идеальный цикл Карно, в котором работа, полученная в этом цикле, зависит только от температур начала и конца процесса. Таким образом, термодинамическая шкала, предложенная Кельвиным, не зависела от термометрических свойств, однако для практического измерения температуры она была неудобна нужно было либо измерять количество теплоты, либо при использовании термометров, заполненных реальными газами, вводить для каждого значения температуры различные поправки.  [c.16]

Это затруднение было преодолено в ревизии температурной шкалы 1968 г., когда единица температуры по практической и термодинамической шкалам была одинаково определена равной 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Единица получила название кельвин вместо градус Кельвина и обозначение К вместо °К. При таком определении единицы интервал температур между точкой плавления льда и точкой кипения воды может изменять свое значение по результатам более совершенных измерений термодинамической температуры точки кипения. В температурной шкале 1968 г. значение температуры кипения воды было принято точно 100 °С, поскольку не имелось никаких указаний на ошибочность этого значения. Однако новые измерения с газовым термометром и оптическим пирометром, выполненные после 1968 г., показали, что следует предпочесть значение 99,975 °С (см. гл. 3). Тот факт, что новые первичные измерения, опираюшиеся на значение температуры 273,16 К для тройной точки воды, дают значение 99,975 °С для точки кипения воды, означает, что ранние работы с газовым термометром, градуированным в интервале 0°С и 100°С между точкой плавления льда и точкой кипения воды, дали ошибочное значение —273,15 °С для абсолютного нуля температуры. Исправленное значение составляет —273,22 °С.  [c.50]

Как уже указывалось, термодинамическая шкала сгрошся на одной реперной точке. Нижним пределом шкалы является абсолютный нуль. Исходя из этого кельвин определяется как 1/273,16 температурного интервала между тройной точкой воды и О К.  [c.91]

С 1954 г. термодинамическая температурная шкала (шкала Кельвина) определяется одной реперной точкой тройной точко/i воды (она воспроизводится с большей точностью, чем точка таяния льда), которой приписывается те.мпература 273,16 К. Температура плавления льда при нормальном атмосферном давлении по этой плкале равна 273,15 К.  [c.21]

XI Генеральная конференция по мерам и весам и ГОСТ 8550—61 решили определять термодинамическую шкалу температур [юсред-ством тройной точки воды, где в равновесном состоянии на) одится лед, вода и водяной пар, и приписать ей значение Т = 273,16 К. Во всех формулах термодинамики необходимо подставлят11 абсолютную температуру по шкале Кельвина,  [c.17]

Термодинамическая температурная шкала предложена в 1848 г. английским физиком Кельвином. Ее наз 1шают также шкалой Кельвина, а единицу температуры — кельвином (К). Температура плавления льда по шкале Кельвина равна 273,16К, а температура кипения воды — 373,16 К. В СИ единица кельвин устанавливается по интервалу температуры от абсолютного нуля до температуры тройной точки воды. Абсолютный нуль — это температура, при которой прекращается хаотическое движение молекул тела, т. е. начало отсчета абсолютной температуры. Тройная точка воды — это температура, при которой вода, водяной пар и лед находятся в равновесии — 273,16 К. Таким образом, 1 кельвин равен 1/273,16 части температурного интервала от абсолютного нуля до температуры тройной точки воды.  [c.11]

Единицами измерения температуры в термодинамической шкале являются градус Кельвина К и градус Цельсия термодинамический °С (терм.) в Международной практической температурной шкале — градус Цельсия международный °С (ыежд. 1948) и градус Кельвина международный °К (межд. 1948).  [c.11]

Абсолютная температурная шкала или шкала Кельвина или термодинамическая температурная шкала признана Международным комитетом мер и весов в качестве основной. Определение термодинамической температурной шкалы базируется на втором законе термодинамики и использует цикл Карно. Одним из важнейших свойств термодинамической шкалы является независимость ее от термометрического вещества. Для определения градуса шкалы используется одна реперная точка — тройная точка воды, а нижней границей температурного промежутка является точка абсолютного нуля. Тройной точке воды присваивается температура 273,15 К точно, и таким образом градус Кельвина равен V273.16 части термодинамической температуры тройне точки воды. Термодинамическая температура может быть выражена и в градусах Цельсия с помощью формулы  [c.47]

Термодинамическая шкала температур применяется в научных исследованиях при установлении связи между температурой и другими физическими величинами. В обиходе, в техтшческой и даже в лабораторной практике пользуются стоградусной шкалой, называемой шкалой Цельсия. Температура, измеренная по шкале Цельсия, обозначается Г. Для температурных интервалов, измеренных в градусах Цельсия или кельвинах, в комбинированных наименованиях производных единиц применяются обозначения ° С и К.  [c.190]


Смотреть страницы где упоминается термин Термодинамическая шкала Кельвина : [c.25]    [c.49]    [c.19]    [c.172]    [c.60]    [c.8]   
Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.71 ]



ПОИСК



Единица термодинамической температуры — кельвин. Температурные шкалы

Кельвин

Цикл Карно и термодинамическая температура (НО). Шкала Кельвина

Шкала Кельвина

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина)

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) воспроизводимость

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) границы

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) исторический обзор

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) международная

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) нижний предел

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) области

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) платинового термометра сопротивления

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) положение

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) практическая

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) практическое осуществление

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) стандартная термометрическая

Шкала температур абсолютная термодинамическая (Кельвина) экстраполяция

Шкала термодинамическая

Шкалы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте