Cтраница 1
Абсолютная температура тела может быть измерена с помощью термометрического устройства, в котором в качестве термометрического вещества используется сильно разреженный газ. Объем, занимаемый таким разреженным газом, и его давление прямо пропорциональны его абсолютной температуре, следовательно, шкала газового термометра является шкалой абсолютной температуры. [1]
Абсолютная температура тела может быть измерена при помощи газового термометра, в котором в качестве термометрического вещества взят предельно разреженный или идеальный газ. [2]
Абсолютная температура тела может быть измерена при помощи газового термометра, в котором в качестве термометрического вещества взят лредельно разреженный или идеальный газ. [3]
Абсолютную температуру тела обозначим ГМ К, абсолютную температуру материала до нагрева Т м К, температуру поверхности тела Г ОВ К и температуру материала в центре тела Г ен К. [4]
Пусть т - абсолютная температура тел, а Т, как и прежде, - эмпирическая газовая температура. Покажем, что между этими величинами имеется однозначная функциональная связь. Из теоремы Карио следует, что разность 1 - г) ( где т ] - КПД обратимой машины Карно) зависит только от температуры нагревателя и холодильника. [5]
![]() |
Ts-диаграмма термодинамического процесса.| Диаграмма по-литролных процессов в Ts-координатах.| Цикл Карио в Ts, координатах. [6] |
Учитывая, что абсолютная температура тела всегда положительна, знак приращения энтропии соответствует знаку теплоты. Следовательно, в Ts-координатах обратимые процессы с подводом теплоты всегда изображаются с возрастанием энтропии, а процессы с отводом теплоты - с убыванием энтропии. [7]
Следовательно, чтобы найти абсолютную температуру тела, необходимо к его температуре, выраженной в градусах Цельсия, прибавить 273 С. [8]
Таким образом, чтобы найти абсолютную температуру тела, нужно к его температуре, выраженной в стоградусной шкале, прибавить 273 С. Например, абсолютная температура кипящей при 100 С воды будет равна 100 С 273 С 373 К; замерзающей воды 0 С 273 С 273 К. [9]
![]() |
Излучение абсолютно чер - ФРакР ного излучения пренебрежимо. [10] |
А-длина волны, ж; Г - абсолютная температура тела, К; е - основание натуральных логарифмов; С ] 3 68 - 10 - 16 вт / м и С2 1 67 - Ю-2 м - К - постоянные. [11]
Ст - удельная теплоемкость; Т - среднеобъемная абсолютная температура тела термистора; k ( T - в) - теплота, отдаваемая в окружающее пространство; I2RT - теплота, выделяемая в термисторе. [12]
Я - длина волны, м; Т - абсолютная температура тела, К; Ci и Cz - постоянные, равные соответственно 3 74 - 10 - 16 Вт - м2 и 1 44 - Ю-2 м - К. [13]
![]() |
Зависимость. 0 I ( К, Т по закону Планка. [14] |
К - длина волны, м; Т - абсолютная температура тела, К; сг и с2 - постоянные излучения, соответственно равные 3 74 - Ю-16 Вт - м2 и 1 44 - КГ2 м - К. На рис. 5 - 4 закон Планка представлен графически. Из рисунка видно, что при К - 0 плотность потока излучения стремится к нулю. С увеличением k растет Е0ь и при некотором значении макс достигает своего максимума, затем убывает и при К - - со снова стремится к нулю. С повышением температуры максимум плотности потока излучения смещается в сторону более коротких волн. [15]