Cтраница 3
Повышение температуры нефти, воды и породы влечет за собой: снижение вязкости жидкостей; тепловое расширение твтцого тела и жидкостей; изменение межфазного взаимодействия на границе нефть - вода, степени десорбции веществ, осаждающихся при определенных условиях на стенках коллектора; изменение смачиваемости. [31]
Приравнивая оба выражения, получим ( dV / dT) p0; отсюда следует, что тепловое расширение тел невозможно. [32]
Гармоническое приближение для колебаний решетки означает, что мы пренебрегаем, по крайней мере в явндм виде, влиянием теплового расширения тела на его термодинамические свойства и ограничиваемся сравнительно низкими температурами, при которых амплитуда колебаний атомов в решетке значительно меньше кратчайших межатомных расстояний. Последнее приближение можно считать допустимым вплоть до температуры плавления кристалла, иногда его распространяют и на жидкое состояние вещества. [33]
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - напряжения механические, возникающие в твердом теле вследствие неравномерного распределения темп-ры в различных его частях или ограничения возможности теплового расширения тела. [34]
Свободный объем представляет собой разность между объемами тела при абсолютном нуле и при заданной температуре; иными словами, свободный объем представляет собой избыточный объем, возникающий в результате теплового расширения тела. Это определение свободного объема является наиболее употребительным. Кроме того, данный свободный объем подразделяют на флуктуационный свободный объем и объем расширения. [35]
Тепловое расширение тел используется, например, для надевания муфт на валы. При охлаждении размеры их уменьшаются, и они прочно и неподвижно удерживаются на своих местах. [36]
Первый член здесь представляет собой дополнительные напряжения, связанные с изменением температуры тела. При свободном тепловом расширении тела ( при отсутствии внешних сил) внутренние напряжения должны отсутствовать. [37]
Измерение температуры непосредственным сравнением с единицей измерения невозможно, и поэтому устройство приборов для измерения температуры основано на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широко используются тепловое расширение тел; давление газов, паров и жидкостей; электрическое сопротивление проводников; термоэлектродвижущая сила; энергия излучения накаленных тел. [38]
Измерение температуры непосредственным сравнением с единицей измерения невозможно, и поэтому устройство приборов для измерения температуры основано на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широко используются тепловое расширение тел; давление газов, паров и жидкостей; электрическое сопротивление проводников; термоэлектродвижушаяся сила; энергия излучения раскаленных тел. [39]
Измерение температуры непосредственным сравнением с единицей измерения невозможно, и поэтому устройство приборов для измерения температуры основано на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широко используются тепловое расширение тел; давление газов, паров и жидкостей; электрическое сопротивление проводников; термоэлектродвижущая сила; энергия излучения накаленных тел. [40]
В данной теме изучают количественную зависимость теплового расширения жидких и твердых тел от температуры. При решении задач на тепловое расширение тел в средней школе обычно считают коэффициенты аир постоянными. На самом же деле эти величины могут значительно изменяться для различных интервалов температур, о чем следует сказать учащимся. [41]
Последняя формула выражает деформацию, вызванную изменением температуры в элементарном объеме dV тела, свободном на поверхности от напряжений. Величины ctjj образуют тензор теплового расширения тела. [42]
Измерение температуры основано на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широко используются следующие свойства: тепловое расширение тел, газов, паров и жидкостей; электрическое сопротивление проводников; термоэлектродвижущая сила; энергия излучения нагретых тел. [43]
![]() |
Ртутные стеклянные термометры. [44] |
Измерение температуры осуществляется приборами, принцип действия которых основан на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широко используются следующие свойства: тепловое расширение тел, газов, паров и жидкостей; электрическое сопротивление проводников; термоэлектродвижущая сила; энергия излучения нагретых тел. [45]