THOMAS 776 SEK 197高速脱水机现货供应
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热力学温度,又称开尔文温标、温标,简称开氏温标,是单位制7个基本物理量之1,单位为开尔文,简称开,(符号为K),其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定协议温标的基础,是1种标定、量化温度的方法。
热力学温度又被称为温度,是热力学和统计物理中的重要参数之1。1般所说的0度指的便是0K,对应0下273.15摄氏度。
介绍
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热力学温标是由威廉·汤姆森,*代开尔文男爵于1848年利用热力学第2定律的推论卡诺定理引入的。它是1个纯理论上的温标,因为它与测温物质的属性无关。符号T,单位K(开尔文,简称开)。单位制(SI)的7个基本量之1,热力学温标的标度,符号为T。根据热力学原理得出,测量热力学温度,采用实用温标。热力学温度旧称温度(absolute temperature)。单位是“开尔文”,英文是“Kelvin”简称“开”,代号“K”,但不加“°”来表示温度。开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。以0度(0K)为低温度,规定水的3相点的温度为 273.16K,开定义为水3相点热力学温度的1/273.16。
摄氏度为表示摄氏温度时代替开的1个专门名称。而水的3相点温度为0.01摄氏度。因此热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是:T(K)=273.15+t(℃)。规定热力学温度的单位开(K)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)的平均值完全相同。所以△T K = △T ℃。在表示温度差和温度间隔时,用K和用℃的值相同。
2018年11月16日,计量大会通过决议,1开尔文定义为“对应玻尔兹曼常数为1.380649×10-23J·K-1
(1.380649×10-23kg·m2·s-2·K-1)时的热力学温度”。 [1]
活塞是汽车发动机汽缸体中作往复运动的机件。活塞的基本结构可分为顶部、头部和裙部。活塞顶部是组成燃烧室的主要部分,其形状与所选用的燃烧室形式有关。汽油机多采用平顶活塞,其优点是吸热面积小。柴油机活塞顶部常常有各种各样的凹坑,其具体形状、位置和大小都必须与柴油机的混合气形成与燃烧的要求相适应。
热力学温度与摄氏度换算
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表达式为:T=t+273.15℃
T是热力学温标 t是摄氏温标
它的由来是这样的:
1定质量的气体 在体积不变的情况下 温度每升高(或降低)1℃ 增加(或减少)的压强值等于它在0℃时压强的1/273 用公式表示为
p=p0(1+t/273)
其中p0是0℃时气体的压强
后来开尔文引入了“0度”的概念 即温度到达0K 即-273℃ 气体便停止了1切的运动
后来它被推广到了T=t+273.15℃
本质
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经典热力学中的温度没有极限高温度的概念,只有理论低温度“0度”。热力学第3定律指出,“0度”是无法通过有限次步骤达到的。在统计热力学中,温度被赋予了新的物理概念——描述体系内能随体系混乱度(即熵)变化率的强度性质热力学量。由此开创了“热力学负温度区”的全新理论领域。通常我们生存的环境和研究的体系都是拥有无限量子态的体系,在这类体系中,内能总是随混乱度的增加而增加,因而是不存在负热力学温度的。而少数拥有有限量子态的体系,如激光发生晶体,当持续提高体系内能,直到体系混乱度已经不随内能变化而变化的时候,就达到了无穷大温度,此时再进1步提高体系内能,即达到所谓“粒子布居反转”的状态下,内能是随混乱度的减少而增加的,因而此时的热力学温度为负值!但是这里的负温度和正温度之间不存在经典的代数关系,负温度反而是比正温度更高的1个温度!经过量子统计力学扩充的温标概念为:无限量子态体系:正0度<正温度<正无穷大温度,有限量子态体系:正0度<正温度<正无穷大温度=负无穷大温度<负温度<负0度。正、负0度分别是有限量子态体系热力学温度的下限和上限,均不可通过有限次步骤达到。
由来
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开尔文是因英国科学家开尔文姓氏而得名的热力学温度单位。1848年,英国科学家威廉·汤姆逊首先提出“热力学温度”理论,并很快得到上的承认。1854年,威廉·汤姆逊提出,只要选定1个固定点,就能确定热力学温度的单位。 [2]
早在1787年法国物理学家查理(J.Charles)就发现,在压力1定时,温度每升高1℃,1定量气体的体积的增加值(膨胀率)是1个定值,体积膨胀量与温度呈线性关系。起初的实验得出该定值为气体在0℃时的体积的1/269,后来经许多人历经几十年的实验修正,其中特别是1802年法国人盖·吕萨克(J.L.Gay-Lussac)的工作,后确定该值1/273.15。将上述气体体积与温度的关系用公式来表示,形式如下:
V=V0(1+t/273.15)=V0(t+273.15)/273.15
式中V是摄氏温度为t/℃时的气体体积。若定义t+273.15≡T(于是0℃+273.15=T0),上述关系就可以用形式更简单的公式来表达:V/T=V0/T0,进1步看,V1/T1=V0/T0,V2/T2=V0/T0,自然有V1/T1=V2/T2,即在任何温度下1定量的气体,在压力1定时,气体的体积V与用T为温标表示的温度成正比。这叫做查理-盖·吕萨克定律。事实上这种关系只适用于理想气体。为此,人们起先把T称为理想气体温度(温标),又叫温度(温标)。在热力学形成后,发现该温标有更深刻的物理意义,特别是克劳修斯(Claosius)和开尔文(Kelvin)论证了0度不可达到,便改称热力学温度(温标),并用Kelvin*个字母K为其单位。物体的温度是构成物体的大量微粒运动(热运动)的激烈程度的宏观体现。
测定方法
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当前,主要的热力学温度测定方法有:定压气体温度计法、气体声学温度计法、辐射温度计法(包括光谱福射温度计和全福射温度计)、介电常数温度计法、噪声温度计法等,不同原理的热力学温度测定方法受自身条件的限制,适用于不同的温度区间,与气体折射率基准温度计测温区间相重合的主要是声学温度计。 [3]
负热力学温度
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从热力学基本关系式((e)S/(e)U)v=1/T和Boltzmann分布式N2/N1=exp(-ε/kT)说明了热力学温度不仅可以有正值还可以存在负值.以核自旋平衡体系为实例指出了负温度存在的必要条件:必须是1个能量(或能级)有上限的热平衡体系,与环境绝热隔离,且还需借助于1定的外力作用.
微机电系统(MEMS, Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。
微机电系统其内部结构1般在微米甚至纳米量级,是1个独立的智能系统。
微机电系统是在微电子技术(半导体制造技术)基础上发展起来的,融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件。
微机电系统是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于1体的微型器件或系统。MEMS是1项革命性的新技术,广泛应用于高新技术产业,是1项关系到国家的科技发展、经济繁荣和国防安全的关键技术。 [1]
MEMS侧重于超精密机械加工,涉及微电子、材料、力学、化学、机械学诸多学科领域。它的学科面涵盖微尺度下的力、电、光、磁、声、表面等物理、化学、机械学的各分支。 [2]
常见的产品包括MEMS加速度计、MEMS麦克风、微马达、微泵、微振子、MEMS光学传感器、MEMS压力传感器、MEMS陀螺仪、MEMS湿度传感器、MEMS气体传感器等等以及它们的集成产品。