Nyelv :
SWEWE Tag :Bejelentkezés |Bejegyzés
Keresés
Enciklopédia közösség |Enciklopédia válaszok |Küldje el kérdését |Szókincs |Feltöltés ismeretek
Előző 1 Következő Válassza ki a Pages

Hőmérséklet egységek

Celsius szimbólum "° C" azt jelzi, hogy általában az emberek egy hőmérővel mérje a hőmérsékletet a hőmérő általában higany hőmérő, hőmérő, elektronikus hőmérők.

Vázlat

Nemzetközi egység hőmérséklete Kelvin szimbólum "K" jelöli

Kelvin hőmérsékleti skála felhasználásával egy ideális gáz, amely az úgynevezett nulla abszolút nulla. Szerint a kinetikus elmélet, amikor a hőmérséklet abszolút nulla, nulla kinetikus energiája a gáz molekulák. A kényelem kedvéért. Hőmérő Kelvin skálaegységben összhangban van a Celsius skála hőmérő egységek, azaz egyszer egyenlő a hőmérő Kelvin fok az egyik hőmérő Celsius hőmérő víz fagyáspontja 0 ℃, Kelvin hőmérő 273,15 ° KTermodinamikai hőmérséklet egysége Kelvin (K) az egyik a nemzetközi rendszer (SI) alapegységek. Egyéb alapegysége a méter, kilogramm, másodperc, amper, vakond és Candela.

Kelvin

Kelvin (K) egy egységnyi termodinamikai hőmérséklet, egyenlő a termodinamikai hőmérséklet a hármas pont a víz (a 1/273.16). A fenti meghatározás fizikai állandók: a hármas pont a víz termodinamikai hőmérséklet TT

r alapján Tt r volt 1967 nemzetközi megállapodás, hogy pontosan egyenlő 273.16K. (Nem látható)

1K = 1/273.16 Tt r

Kelvin egy brit tudós, Kelvin

William Thomson (William · Thomson), a későbbi Lord Kelvin (Lord Kelvin · Largs), 1824 年 6 月 26-ben született Belfastban, Észak-Írország, Egyesült Királyság. Az ő kivételes tehetség és a megértés nyilvánult meg igen korán, 10 évesen, hogy ő elismerte, hogy a University of Glasgow regisztráció. 16 éves, ment Cambridge egyetemi Cambridge-ben minden iskolai kiemelkedő. Thomson, mint a fizika professzora a University of Glasgow 1846 kezdett, hogy vegyenek részt az oktatásban és a tudományos kutatás. Az emberek azt mondják, az ő helyén, egy 1 órás óravázlatok gyakran tartós három órán keresztül.

Thomson mindig is érdekelt a termodinamikai és elektromos szempontból. Az energetikai kutatás, hogy találkozott a legalacsonyabb hőmérséklet, az abszolút nulla hőmérséklet. Ezen a ponton Letette -273,15 ℃ hőmérséklet, mint egy új hőmérséklet és hőmérsékleti skála (nem látható) a kiindulási pont. Ő és a brit fizikus, James Prescott Joule (James · · Prescott Joule

1818 ~ 1889), valamint a kettő felfedezett neve "Joule - Thomson hatás." Ez azt mutatja, hogy a hiányában ideális gáz kitágul kívül működésű, hagyjuk lehűlni a hőmérséklet elég alacsony. A hűtés miatt bekövetkezett, hogy szükség van, hogy felszámolja a molekuláris erők a belső gáz alatt terjeszkedés. * 1856 Thomson felismerve, hogy a termoelektromos róla elnevezett "Thomson-hatás", ami magában foglalja, amikor egy aktuális halad, van egy hőmérséklet-csökkenés egységes villamos vezeték összhangban irányba hőt, vagy elvonja a hőt.

Joule jelenlegi forró "Thomson forró", és a karmester (ez függ a vezeték ellenállás és áramerősség) nem szabad összekeverni. Ezen túlmenően, a Thomson is elismerik, hogy lehet alakítani energiát mechanikai munkává. Mint mennyiségű termodinamikai visszafordíthatatlan a folyamat, a koncepció az entrópia ő és Rudolf 克劳西乌斯 (Rudolf · Claustus1822 ~ 1888), ugyanakkor megteremtette a termodinamika második törvénye, hogy az összes hőerőgép csak akkor azt egy konvertáló része a hőenergia eltávolított féle forró anyag mechanikai munkává. A maradék hő mindig osztottak el a hideg anyag.

Az elektromos mező ahogy ő nevezte Kelvin közötti eddigi egyensúly a legfontosabb találmánya. Ez meg tudja határozni a kapcsolat a mechanikai teljesítmény és a jelenlegi intenzitását. Különösen a jelenlegi egyensúlyt galvanométerrel mérni a jelenlegi és ellenőrzésére került alkalmazásra. Érdemes megemlíteni, hogy ő fejlesztette ki elektrosztatikus voltmérő, akkor elég pontosan mérni az idő akár a feszültség 10kV. Ezen kívül, a Thomson javított mérési módszerek és kitalált sok számtalan más mérőműszerek, mint például a pontos meghatározása az ellenállás mérés híd kicsi, akkor nevezik Thomson mérési hídon. Thomson elérni részvétel között Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az első alkalommal, amikor egy tenger alatti kábel összekötő híres külföldön. Ő volt az egyik kezdeményezője a projekt, és kiszámítja a kábelt. Az első hívás tenger alatti kábel augusztus 17, 1858 az Észak-atlanti átjáró az Egyesült Államokban a Nagy-Britanniában. Kétségtelen, hogy a tenger alatti kábel csatlakozik a 19. században, a legnagyobb technikai hozzájárulást. Sajnos, mivel a hiba a kábellel a másik oldalon az Atlanti-óceán körülbelül 700-szor csak a szavak. Kommunikáció az Atlanti-óceánon egészen a korai 1866-ben épült, a két kontinens közötti, Thomson is részt vesz ebben a munkában, és döntő szerepet játszott.

William Thomson-ben elnyerte a nemesi címet 1882-ben, miután nevén Lord Kelvin a Largs szöveget. December 17., 1907-ben halt meg Skóciában Largs közelében Neisihuoer (Netherhall), korában 84 év. Az eredmények már felismerték, ő volt a kiváló 19. századi és természettudósok tiszteletben tartják. Az ő végső nyughelye a választási Sir Isaac Newton (1643-1727) mellett a Westminster Szöul templomban.

* Joule - Thomson hatás: a gáz a Joule - Thomson bővítése, ha a hőmérséklet változik a nyomás.

Joule - Thomson bővítése: a folyadék egy porózus dugón vagy részben nyitott szelep a nagy nyomás, hogy alacsony nyomású visszafordíthatatlan adiabatikus expanzió.

Fahrenheit

F (Fahrenheit) és a Celsius (Celsius) mérésére a hőmérséklet a készülék. Számos ország, köztük Kína, használja Celsius fok, az Egyesült Államokban és más angol nyelvű országokban használható fok és kevésbé használni.

Fok Fahrenheit (° F): A mértékegysége hőmérsékletet. F: F = 32 1,8 × C F feltalálója a német Gabriel D. Fahrenheit (China Lunhai 1681-1736) nevezték a fagyáspontja 32 ° F. Fahrenheit forráspontja 212 ° F. Azt találta, hogy a folyékony fém higany hőmérő sokkal megfelelőbb, mint az alkohol gyártására, ezért feltalálta a higanyos hőmérő. Amikor a nyomás 1.01X10 5PA ^ amikor a víz fagyáspontja van beállítva, hogy 32 fok, a víz forráspontja van beállítva, hogy 212 fok, 180 egyenlően elosztva között átlagosan 32 fok 212 fok, minden osztva 1 Fahrenheit-fok.

Celsius

"A normál légköri nyomás, a hőmérséklet a jeges-víz elegy van beállítva nulla, mivel a forráspont hőmérséklete 100 fok van osztva 100 egyenlő részre közöttük, és minden egyes aliquotot egy egységnyi fok, nevezzük Celsius."

Anders Celsius, a feltaláló elfogják Seoul Hughes (Anders Celsius 1701-1744), a fagypont 0 ℃, forráspontja 100 ℃. 1714 Német Falehaite (Fahrenheit) hőmérsékleten a higany, mint egy közepes üvegből készült higany hőmérők, válassza ki a keverék hőmérséklete ammónium-klorid és jég a hőmérő zéró,

A testhőmérséklet hőmérő, 100 fok, a higany hőmérő 0 fok és 100 fok volumenpótlással higany a távolba 100 példányban, minden példányt a Fahrenheit-fok, jelöli, az "1 ℉". Szerint a Fahrenheit skála, a víz fagyáspontja 32 ℉, forráspontja 212 ℉. "Fahrenheit" egy meleg, egy szabványos tapasztalat. Mindennapi élet az Egyesült Államokban, az ezzel a hőmérsékleti skála. Rendelkezések fagypont víz atmoszferikus nyomáson 32 fok, a forráspontja 212 fok, egyenlően elosztva a két szabványos 180 pontokat minden tized jelentése 1 fok. Fahrenheit hőmérséklet jelzi a levél "F".

Celsius (℃), és az átalakítás között Fahrenheit (℉) között van:

F = 9 ℃ / 5 32 vagy ℃ = 5 (F-32) / 9 ° C × 9/5 32 = Fahrenheit. Ott általában két hőmérő skála: Celsius (jele 0 ℃) és az F (jele 0 ℉). Előtolás Fahrenheit és a Celsius: Fahrenheit × 1,8 = 32 Celsius = (Fahrenheit -32) ÷ 1.8

Gram fok

Angol neve: Rankine. Termodinamikai hőmérséklet, a University of Glasgow mérnök William John Macquorn Rankine készült, és elemzi a 1859-ben, a készülék ° R.

Ha abszolút nulla (azaz 0 Kelvin), Gram mértéke is nulla. De Gram fok mínusz a megfelelő érték meghatározása a szemben Kelvin meghatározása fok mínusz a megfelelő értéket. [° R] = [° F] 459,67, akkor [° K] = [K] × 1.8.


Előző 1 Következő Válassza ki a Pages
Használó Felülvizsgálati
Nincs még hozzászólás
Én is kommentálom [Látogató (18.218.*.*) | Bejelentkezés ]

Nyelv :
| Ellenőrző kód :


Keresés

版权申明 | 隐私权政策 | Szerzői jog @2018 A világ enciklopédikus tudás