Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 155 стр.

UptoLike

турная шкала признана основной. При определении абсолютной термодина-
мической шкалы (шкалы Кельвина) исходят из цикла Карно.
Рассмотрение цикла Карно (рисунок 5.4 а) позволяет, как это впервые
заметил Кельвин, также установить шкалу температур, не зависящую от вы-
бора термического тела. Способ установления этой шкалы следующий: в об-
ратном цикле Карно (рисунок 5.4 в) рабочее тело отбирает теплоту (Q
подв.
) у
холодного тела с температурой Т
2
. Эта теплота вместе с теплотой, возника-
ющей дополнительно при совершении необходимой механической работы
(работа компрессора) W, отводится Q
отв.
то есть передается более горячему
телу (окружающей среде) с температурой Т
1
. Согласно положениям термо-
динамики отношение абсолютных температур Т
2
/Т
1
=Q
подв
/Q
отв
не зависит от
свойств рабочего тела и позволяет по доступным для измерения величинам
Q
подв
, Q
отв
определять абсолютную температуру.
В силу того, что изменения количества тепла всегда могут быть изме-
рены, то при помощи цикла Карно, проведенного, например, между темпера-
турой плавления льда Т
0
и температурой кипения воды Т
к
, можно, измерив
количество тепла Q
o
, отдаваемого рабочим веществом, и количество тепла
Q
к
, поглощаемого рабочим веществом определить отношение Т
к
/Т
о
. После
чего можно измерить любую температуру, если один из двух тепловых резе-
рвуаров будет иметь температуру Т
о
. Здесь отношение Q
отв
/Q
подв
=Q
o
/Q
к
не
зависит от выбора рабочего вещества. Поэтому оно может служить для уста-
новления, шкалы температур, не зависимой от выбора термометрического
тела. Такая шкала называется термодинамической температурной шкалой.
Термодинамическая шкала в пределах значительного температурного
интервала совпадает со шкалой, установленной с помощью газового термо-
метра, который заполнен очень сильно разреженным газом, близким к свойс-
твам идеального газа.
У термодинамической температурной шкалы промежуток между точ-
кой таяния льда и точкой кипения воды был приравнен 100
о
. Это сделано для
сохранения преемственности числового выражения ее со 100-градусной тем-
пературной шкалой Цельсия.
турная шкала признана основной. При определении абсолютной термодина-
мической шкалы (шкалы Кельвина) исходят из цикла Карно.
       Рассмотрение цикла Карно (рисунок 5.4 а) позволяет, как это впервые
заметил Кельвин, также установить шкалу температур, не зависящую от вы-
бора термического тела. Способ установления этой шкалы следующий: в об-
ратном цикле Карно (рисунок 5.4 в) рабочее тело отбирает теплоту (Qподв.) у
холодного тела с температурой Т2. Эта теплота вместе с теплотой, возника-
ющей дополнительно при совершении необходимой механической работы
(работа компрессора) W, отводится Qотв. то есть передается более горячему
телу (окружающей среде) с температурой Т1. Согласно положениям термо-
динамики отношение абсолютных температур Т2/Т1=Qподв/Qотв не зависит от
свойств рабочего тела и позволяет по доступным для измерения величинам
Qподв, Qотв определять абсолютную температуру.
       В силу того, что изменения количества тепла всегда могут быть изме-
рены, то при помощи цикла Карно, проведенного, например, между темпера-
турой плавления льда Т0 и температурой кипения воды Тк, можно, измерив
количество тепла Qo, отдаваемого рабочим веществом, и количество тепла
Qк, поглощаемого рабочим веществом определить отношение Тк/То. После
чего можно измерить любую температуру, если один из двух тепловых резе-
рвуаров будет иметь температуру То. Здесь отношение Qотв/Qподв=Qo/Qк не
зависит от выбора рабочего вещества. Поэтому оно может служить для уста-
новления, шкалы температур, не зависимой от выбора термометрического
тела. Такая шкала называется термодинамической температурной шкалой.
       Термодинамическая шкала в пределах значительного температурного
интервала совпадает со шкалой, установленной с помощью газового термо-
метра, который заполнен очень сильно разреженным газом, близким к свойс-
твам идеального газа.
       У термодинамической температурной шкалы промежуток между точ-
кой таяния льда и точкой кипения воды был приравнен 100о. Это сделано для
сохранения преемственности числового выражения ее со 100-градусной тем-
пературной шкалой Цельсия.