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
Вилка. Вариант 23 ЧЕРТЕЖ t-flex
coolns
: 14 января 2025
Вилка. Вариант 23 ЧЕРТЕЖ
Вилка. Вариант 23 т-флекс
Вилка. Вариант 23 t-flex
По приведенным изображениям детали построить вид слева и выполнить необходимые разрезы.
Чертеж и 3D модель (показана на скриншотах) выполнены в T-FLEX CAD 16 Учебная Версия.
Также открывать и просматривать чертежи и 3D-модели, выполненные в T-FLEX CAD возможно в T-FLEX Viewer.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
200 руб.
Расчет пароводяного подогревателя
1000000
: 25 ноября 2024
В КП в конструктивном расчете теплообменного аппарата решались 3 задачи: тепловая; гидравлическая; механическая. В тепловом расчете были определены: физические параметры воды и водяного пара; средняя логарифмическая разность температур: для первой зоны, для второй зоны; количество тепла, передаваемое паром воде, для двух зон теплообмена Q = 14485,16 кВт; массовый расход пара Dп = 6,73 кг/с; коэффициенты теплоотдачи: для воды, для пара; коэффициент теплопередачи: для первой зоны, для второй зоны,
600 руб.
Тактические приемы в управлении инвестиционным проектом ООО "Санта"
OstVER
: 21 декабря 2012
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с инвестиционной деятельностью. Необходимым условием структурной перестройки и экономического роста являются наращивание объема и повышение эффективности инвестиций в создание новых и развитие, совершенствование действующих основных фондов и производств, в материальные и нематериальные активы.
Успех в бизнесе решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии хозяйственной и ин
5 руб.
Цифровые системы передачи. Вариант №02
KiberPank
: 26 апреля 2021
Содержание
1. Задание на контрольную работу
2. Определение частот и периодов дискретизации каналов ТЧ и ЗВ
3. Иерархическая структура ПЦИ
4. Структурная схема объединения и разделения каналов
5. Загрузка синхронного транспортного модуля
6. Заключение
1. Задание на контрольную работу
Объединяются 220 каналов тональной частоты и 8 каналов звукового вещания первого класса в системе с временным разделением каналов и 8-ми разрядной импульсно-кодовой модуляцией. Рассчитать временные и частотные хара
40 руб.