온도를 객관적으로 표현할 수 있을까
온도는 물체가 얼마나 따뜻한 지에 대한 객관적인 수치입니다. 우리는 감각을 사용하여 물체의 차고의 온기 정도를 결정하는 것이 객관적이지 않다는 것을 이미 알고 있다. 예를 들어 한고 모직 운동장의 철봉과 나무 의자를 만지면 추위의 정도가 변한다.
분명히, 철과 나무는 같은 조건에서 같은 온도에 있어야 하지만 철이 더 차갑게 보이는 이유는 무엇입니까? 그 이유는 우리의 감정은 우리가 손에서 열을 얼마나 빨리 흡수하는지에 달려 있고 철은 나무보다 빨리 가열되기 때문입니다.
이러한 부정확 한 감각을 객관적이고 정확하게 표현하는 것이 전체적인 것으로 밝혀졌다. 우리는 온도에 따라 여러 물질의 특성이 달까지 점차적으로 증가한다는 것을 알고 있다. 예를 들어, 온도를 변경하면 기체 또는 유체의 부피, 금속 막대의 길이, 도체의 전기 저항, 밀폐된 기체에 작용하는 압력이 변경됩니다. 따라서 이 속성을 사용하여 온도계를 만드는 것이 가능합니다.
절대온도가 나타나게 된 계기
보일은 1662 년에 가스 부피와 압력 사이에 반비례 관계를 보여주는 보일의 법칙을 발표했고, 게일 비스크는 열역학의 기본 공식 인이 팽창 법칙 (또는 찰스의 법칙)을 1802 년에 발표했다. 이상 기체 법칙이 만들어졌다. 이 방정식에 나타나는 주요 물리량은 온도, 대기압 및 부피입니다.
따라서 열역학의 주요 물리량은 온도입니다. Hanop이 물체의 온도를 높여도 무한정 할 수는 없다. 최저 온도를 절대 영 도라 고합니다. 인간이 만들 수 있는 최저 온도는 2.0 x 10K입니다. 우주가 태어났을 때의 온도는 10K였다. 시간이 지남에 따라 우주는 점차 약 3K로 냉각되었다. 지구 근처에 열을 공급할 태양이 없다면 지구는 지금처럼 살아있는 유기체가 아닐 것입니다. 물론 이것은 우리가 상식의 도움으로 전혀 이해할 수 없는 완전히 다른 시스템을 가진 원시 몬치가 있는지 우리가 알지 못하는 단어입니다.
이 열역학의 기본 개념 인 절대 온도는 Kelvin에 의해 수립되었다. 영국이 산업 혁명에 가져올 절대적으로 유용한 열 엔진의 힘에 감명을받은 프랑스 카르노는 1824 년에 열 엔진을 열고 라인 전력에 대한 논문을 작성했다. 이 기사에서 우리는 열 엔진의 최대 열효율이 열 엔진을 구성하는 두 가지 온도의 함수라고 발표했다.
영국의 물리학 자 켈빈은 이것을 주목하고 물질의 유형에 의존하지 않는 온도 표준을 설정하려고했다. 즉, 특정 물질로 정의되지 않았다. 1848 년에 이것은 카르노 열 엔진 (단열 팽창, 단열 수축, 등온 변화)을 통한 절대 온도로 정의되었다.
이렇게 결정된 절대 온도 눈금은 1 차 눈금 금의 너비가 실제 눈금과 비교하여 당시 사용 된 온도 눈금의 너비와 같도록 만들어졌다. 또한 온도는 당시 생성된 이상 기체 법칙 방정식 PV = MRT (P : 대기압, V : 체적, N : 항공기 몰수, R : 기체 상수, T : 절대 온도)를 충족해야 합니다. 가일 위삭의 실험 결과에 표현된 것도 관찰되었다.
현재 절대 온도 기준은 물의 삼중점으로 설정되어 있으며,이 점은 정확히 273.16K로 설정되어 있다. 삼중점에서는 얼음, 증기, 물이 평형을 이루고 온도와 압력이 함께 결정됩니다.
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