Реализация термодинамических температурных шкал
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение.......................................................................................3
История реализации...............................................................................................4
Термодинамический цикл Карно.........................................................5
Построение термодинамической температурной шкалы без использования свойств идеальных газов.................................................................10
Шкала газового термометра.............................................................14
Используемые температурные шкалы.................................................17
Заключение..................................................................................24
Литература...................................................................................25
Измерения температуры стали возможными только после изобретения температурной шкалы в начале ХVIII века. Развитие температурных шкал шло по двум направлениям.
Первое направление, основоположником которого считают Фаренгейта, основано на использовании свойств некоторых веществ, которые определенным образом зависят от температуры и могут быть использованы для построения эмпирической температурной шкалы.
Другое направление основано на законах молекулярной физики и не связано с использованием каких-либо артефактов или свойств веществ. Основоположником этого направления считают Амонтона и Томпсона (лорда Кельвина).
Ввиду невозможности построения температурной шкалы в широком диапазоне температур, используя свойства одного какого-либо вещества, первый путь оказался тупиковым. Второй путь оказался невозможным с точки зрения сложности его практической реализации.
В начале ХХ века было найдено компромиссное решение этого вопроса. Было предложено создать шкалу на основе законов молекулярной физики - термодинамическую температурную шкалу, обеспечив возможность ее практической реализации с помощью термометров, принцип действия которых предусматривает использование зависимости каких-либо свойств веществ от температуры.
Введение.......................................................................................3
История реализации...............................................................................................4
Термодинамический цикл Карно.........................................................5
Построение термодинамической температурной шкалы без использования свойств идеальных газов.................................................................10
Шкала газового термометра.............................................................14
Используемые температурные шкалы.................................................17
Заключение..................................................................................24
Литература...................................................................................25
Измерения температуры стали возможными только после изобретения температурной шкалы в начале ХVIII века. Развитие температурных шкал шло по двум направлениям.
Первое направление, основоположником которого считают Фаренгейта, основано на использовании свойств некоторых веществ, которые определенным образом зависят от температуры и могут быть использованы для построения эмпирической температурной шкалы.
Другое направление основано на законах молекулярной физики и не связано с использованием каких-либо артефактов или свойств веществ. Основоположником этого направления считают Амонтона и Томпсона (лорда Кельвина).
Ввиду невозможности построения температурной шкалы в широком диапазоне температур, используя свойства одного какого-либо вещества, первый путь оказался тупиковым. Второй путь оказался невозможным с точки зрения сложности его практической реализации.
В начале ХХ века было найдено компромиссное решение этого вопроса. Было предложено создать шкалу на основе законов молекулярной физики - термодинамическую температурную шкалу, обеспечив возможность ее практической реализации с помощью термометров, принцип действия которых предусматривает использование зависимости каких-либо свойств веществ от температуры.
Другие работы
Техническая термодинамика ТИУ Контрольная работа №2 Вариант 12
Z24
: 4 октября 2025
«Расчет термодинамических процессов во влажном воздухе»
Воздух имеет температуру t1 и относительную влажность φ1. Перед тем как быть использованным для вентиляции помещения, воздух нагревается в калорифере, а затем увлажняется путем впрыскивания в него распыленной воды. В результате нагревания и увлажнения достигается температура t3 и относительная влажность φ3.
200 руб.
Экзамен по Безопасность жизнедеятельности. Билет 4, 2018г.
lidaZ
: 18 октября 2019
Билет № 4
Дисциплина БЖ
1. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса., по факторам производственной среды.
2. Выбор схемы сети и режима нейтрали.
3. Решить задачу.
В электроустановке возникло замыкание фазы на корпус. Найти ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к электроустановке, если сеть трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью, 380/220 В, сопротивление пола 100 кОм, сопротивление обуви 50 кОм, сопротивление тела человека 1 кОм, со
200 руб.
Контрольная работа По дисциплине: Антенны и распространение радиоволн (N=4, M=5)
Baltika
: 26 января 2026
Сдано в 2024г.
Оценка: Зачёт.
500 руб.
Гидроцилиндр КИКГ.ХХХХХХ.001
coolns
: 2 марта 2020
КИКГ.ХХХХХХ.001 Гидроцилиндр сборочный чертеж
КИКГ.ХХХХХХ.001 Гидроцилиндр спецификация
КИКГ.ХХХХ01.001 Цилиндр
КИКГ.ХХХХ02.001 Поршень
КИКГ.ХХХХ03.001 Крышка
КИКГ.ХХХХ04.001 Втулка
КИКГ.ХХХХ05.001 Шток
КИКГ.ХХХХ06.001 Втулка
КИКГ.ХХХХ08.001 Крышка
КИКГ.ХХХХ09.001 Прокладка
Гидроцилиндр является агрегатом гидросистемы и предназначается для сообщения возвратно-поступательногодвижения рабочему органу изделия, соединенному со штоком гидроцилиндра.
Гидроцилиндр состоит из цилиндра 1, к которому с
600 руб.