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上海长方光学仪器有限公司

温度仪表测量时的注意点

来源:内容来源于网络 浏览量:2837次
【导读】   温度仪表测量时有哪些注意点   温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的

测量温度计有哪些注意事项?

温度是表示物体冷热程度的物理量。从微观上讲,它是物体分子热运动的强度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,用来测量物体温度的刻度称为温标。它规定了温度读数的起点(零点)和温度测量的基本单位。目前,世界上使用最广泛的温标有华氏(°F)、摄氏(°C)、热力学温度(K)和国际实用温标。从分子动力学的角度来看,温度是物体分子平均平移动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,具有统计学意义。对于单个分子,温度是没有意义的。

经典热力学中的温度没有ZG温度的概念,只有理论ZD温度“**零”。热力学第三定律指出,“** 零度”不能在有限的步骤中实现。在统计热力学中,温度被赋予了一个新的物理概念——一个描述系统中能量强度特性随系统混沌(即熵)变化率变化的热力学量。这开创了“热力学负温区”的新理论领域。通常我们生活的环境和我们研究的系统都是具有无限量子态的系统。在这类系统中,内能总是随着混沌度的增加而增加,所以不存在负热力学温度。然而,少数具有有限量子态的系统,如产生激光的晶体,会不断增加系统的内能,直到系统的混沌状态不随内能的变化而改变,并达到无穷大的温度。此时,系统的内能将进一步增加。也就是说,当达到所谓的“粒子数反转”时,内能随着混沌度的降低而增加,所以此时的热力学温度为负!但是负温度和正温度之间没有经典代数。关系,负温度比正温度高!量子统计力学扩展的温标概念是:无限量子态系统:正**零度<正温度<正无限温度,有限量子态系统:正**零度<正温度<正无限温度=负无限温度<负温度<负**零度。正负**零度分别是有限量子态系统的热力学温度的下限和上限,是有限步数无法达到的。

温度是物体内分子间平均动能的表现。分子运动越快,物体越热,即温度越高;分子运动越慢,物体越冷,即温度越低。这种现象被描述为物体的热势或能量效应。当温度用数值表示时,称为温度度数。值得注意的是,由几个分子甚至一个分子组成的系统,由于缺乏统计定量要求,没有温度的意义。


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2007-06-12 09:42:19
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