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溫度儀表測量時別忘了溫度的信息
點擊次數:2021 更新時間:2011-07-20

科學家給地球上的氣溫劃分了等級。極寒 40℃或低于此值 奇寒 3539.9℃ 酷寒 3034.9℃ 嚴寒 2029.9℃ 深寒 1519.9℃ 大寒 1014.9℃ 小寒 59.9℃ 輕寒 4.90℃ 微寒 04.9℃ 涼 59.9℃ 溫涼 1011.9℃ 微溫涼 1213.9℃ 溫和 1415.9℃ 微溫和 1617.9℃ 溫暖 1819.9℃ 暖 2021.9℃ 熱 2224.9℃ 炎熱 2527.9℃ 暑熱 2829.9℃ 酷熱 3034.9℃ 奇熱 3539℃ 極熱 高于40℃

微觀上來講是物體分子熱運動的劇烈水平。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測量,溫度(temperatur表示物體冷熱水平的物理量。而用來量度物體溫度數值的標尺叫溫標。規定了溫度的讀數起點(零點)和測量溫度的基本單位

溫度是物體分子平均平動動能的標志。溫度是大量分子熱運動的集體表示,目前上用得較多的溫標有華氏溫標(°F攝氏溫標(°C熱力學溫標(K和實用溫標。從分子運動論觀點看。含有統計意義。對于個別分子來說,溫度是沒有意義的

只有理論低溫度“零度”熱力學第三定律指出,經典熱力學中的溫度沒有高溫度的概念。零度”無法通過有限次步驟達到統計熱力學中,溫度被賦予了新的物理概念—描述體系內能隨體系混亂度(即熵)變化率的強度性質熱力學量。

這類體系中,由此開創了熱力學負溫度區”全新理論領域。通常我生存的環境和研究的體系都是擁有無*子態的體系。內能總是隨混亂度的增加而增加,因而是不存在負熱力學溫度的

如激光發生晶體,而少數擁有有*子態的體系。當繼續提高體系內能,直到體系混亂度已經不隨內能變化而變化的時候,就達到無窮大溫度,此時再進一步提高體系內能,即達到所謂“粒子布居反轉”狀態下,內能是隨混亂度的減少而增加的因而此時的熱力學溫度為負值!

負溫度反而是比正溫度更高的一個溫度!經過量子統計力學擴充的溫標概念為:無*子態體系:正零度<正溫度<正無窮大溫度,但是這里的負溫度和正溫度之間不存在經典的代數關系。有*子態體系:正零度<正溫度<正無窮大溫度=負無窮大溫度<負溫度<負零度。

均不可通過有限次步驟達到溫度是物體內分子間平均動能的一種表現形式。分子運動愈快,正、負零度分別是有*子態體系熱力學溫度的下限和上限。物體愈熱,即溫度愈高;分子運動愈慢,物體愈冷,即溫度愈低。這種現象被描述為一個物體的熱勢,或能量效應。當以數值表示溫度時,即稱之為溫度度數。值得注意的少數幾個分子甚至是一個分子構成的系統,由于缺乏統計的數量要求,沒有溫度的意義的

氣象學常用名詞大氣層中氣體的溫度是氣溫。

氣溫越高。溫度的等級 直接受日射所影響:日射越多。

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