Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Никитин В.А - 210 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Для пересчета температуры из одной указанной шкалы в другую
используют соотношение (14.29)
t °С= 1,25 °R=-(5/9)(
Ft
o
- 32), (14.29)
Позднее было выяснено, что показания термометров, имеющих разные
термометрические вещества (например, ртуть, спирт и др.), использующих
одно и то же термометрическое свойство и равномерную градусную шкалу,
совпадают лишь в реперных точках, а в других точках показания расходятся.
Последнее особенно заметно при измерении температур, значения которых
расположены далеко от основного интервала.
Указанное обстоятельство объясняется тем, что связь между
температурой и термометрическим свойством на самом деле нелинейна и эта
нелинейность различна для различных термометрических веществ. В
частности, в рассматриваемом случае нелинейность между температурой и
изменением объема жидкости объясняется тем, что температурный
коэффициент объемного расширения жидкости сам изменяется от температуры
и это изменение различно для различных капельных жидкостей.
На основе описанного принципа построения может быть получено
любое количество температурных шкал, значительно различающихся между
собой. Такие шкалы называют условными, а масштабы этих шкал - условными
градусами. Проблема создания температурной шкалы, не зависящей от
термометрических свойств веществ, была решена в 1848 г. Кельвином, а
предложенная им шкала была названа термодинамической. В отличие от
условных температурных шкал термодинамическая температурная шкала
является абсолютной.
Термодинамическая шкала температур основана на использовании
второго закона термодинамики. В соответствии с этим законом коэффициент
полезного действия
η
тепловой машины, работающей по обратимому циклу
Карно, определяется только температурами нагревателя Т
Н
и холодильника Т
X
и не зависит от свойств рабочего вещества, таким образом коэффициент
полезного действия вычисляют по формуле (14.30) /8/
,
Н
XН
Н
XН
Q
QQ
Т
ТТ
=
=
η
(14.30)
где Q
Н
и Q
X
- соответственно количество теплоты, полученное рабочим
веществом от нагревателя и отданное холодильнику.
Кельвином было предложено для определения температуры
использовать равенство (14.31) /8/
T
Н
/Т
X
= Q
Н
/Q
X,
(14.31)
      Для пересчета температуры из одной указанной шкалы в другую
используют соотношение (14.29)

                                              o
                       t °С= 1,25 °R=-(5/9)( t F - 32),           (14.29)

       Позднее было выяснено, что показания термометров, имеющих разные
термометрические вещества (например, ртуть, спирт и др.), использующих
одно и то же термометрическое свойство и равномерную градусную шкалу,
совпадают лишь в реперных точках, а в других точках показания расходятся.
Последнее особенно заметно при измерении температур, значения которых
расположены далеко от основного интервала.
       Указанное обстоятельство объясняется тем, что связь между
температурой и термометрическим свойством на самом деле нелинейна и эта
нелинейность различна для различных термометрических веществ. В
частности, в рассматриваемом случае нелинейность между температурой и
изменением объема жидкости объясняется тем, что температурный
коэффициент объемного расширения жидкости сам изменяется от температуры
и это изменение различно для различных капельных жидкостей.
       На основе описанного принципа построения может быть получено
любое количество температурных шкал, значительно различающихся между
собой. Такие шкалы называют условными, а масштабы этих шкал - условными
градусами. Проблема создания температурной шкалы, не зависящей от
термометрических свойств веществ, была решена в 1848 г. Кельвином, а
предложенная им шкала была названа термодинамической. В отличие от
условных температурных шкал термодинамическая температурная шкала
является абсолютной.
       Термодинамическая шкала температур основана на использовании
второго закона термодинамики. В соответствии с этим законом коэффициент
полезного действия η тепловой машины, работающей по обратимому циклу
Карно, определяется только температурами нагревателя ТН и холодильника ТX
и не зависит от свойств рабочего вещества, таким образом коэффициент
полезного действия вычисляют по формуле (14.30) /8/

                              Т Н − Т X QН − Q X
                         η=            =         ,                (14.30)
                                 ТН       QН

      где QН и QX - соответственно количество теплоты, полученное рабочим
                    веществом от нагревателя и отданное холодильнику.
      Кельвином было предложено для определения температуры
использовать равенство (14.31) /8/

                                 TН /ТX = QН /QX,                 (14.31)