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今天温度多少(今天温度多少英语)

摩尔今天常识百科网给各位朋友讲解下 r等于多少 的百科知识,其中也会对摩尔定压热容是多少?K为开氏温度的单位,℃为摄氏温度的单位。开尔文温度=摄氏温度(℃)+273.15。开氏温度是热力学温度,又被称为绝对温度,是热力学和统计物理中的重要参数之一。摄氏温度是把在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,0摄氏度和100摄氏度中间分为100个等分,每个等分代表1摄氏度。摄氏度为表示摄氏温度时代替开的一个专门名称。而水的三相点温度为0.01摄氏度。因此热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是:T=273.15+t(℃)。在表示温度差和温度间隔时,用K和用℃的值相同。

摩尔定压热容20度是多少

今天温度多少(今天温度多少英语)

摘要:摩尔定压热容是多少?摩尔定压热容是:Cv= iR2。Cp= iR2 + R。其中i为分子的自由度,一般单原子分子为3,双原子分子为5,多原子分子为6。R就是常量Q=C *n*T。相关如下:发展历史摩尔是在1971年10月,有41个国家参加的第14届国际计量大会决定增加的国际单位制(SI)的第七个基本单位。摩尔

今天常识百科网给各位朋友讲解下 r等于多少 的百科知识,其中也会对摩尔定压热容是多少?(摩尔定压热容量)进行专业解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

摩尔定压热容是多少?

摩尔定压热容是: Cv= iR/2。 Cp= iR/2 + R。 其中i为分子的自由度,一般单**分子为3,双**分子为5,多**分子为6。 R就是常量Q=C *n*T。 相关如下: 发展历史 摩尔是在1971年10月,有41个国家参加的第14届国际计量大会决定增加的国际单位制(SI)的第七个基本单位。摩尔应用于计算微粒的数量、物质的质量、气体的体积、溶液的浓度、反应过程的热量变化等。 摩尔来源于拉丁文moles,原意为大量、堆积。 1971年第十四届国际计量大会关于摩尔的定义有如下两段规定:“摩尔是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg碳—12的**数目相等。”“在使用摩尔时应予以指明基本单元,它可以是**、分子、离子、电子及其他粒子,或是这些粒子的特定组合。”

理想气体的状态方程中的常数R等于多少?

R是一定的,约为8.31441±0.00026J/(mol·K)

通常取8.314J/(mol·K)

化学中30摄氏度等于多少k?

K为开氏温度的单位,℃为摄氏温度的单位。开尔文温度(K)=摄氏温度(℃)+273.15。 精确的测量表明:0℃(冰点)比水的三相点低0.01度; 所以开氏温度 = 摄氏温度+273.15 ≈ 摄氏温度+273(K),所以30℃ ≈ 303.15k。 开氏温度是热力学温度,又被称为绝对温度,是热力学和统计物理中的重要参数之一。一般所说的绝对零度指的便是0K,对应零下273.15摄氏度。 摄氏温度是把在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,0摄氏度和100摄氏度中间分为100个等分,每个等分代表1摄氏度。 摄氏度为表示摄氏温度时代替开的一个专门名称。而水的三相点温度为0.01摄氏度。因此热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是:T(K)=273.15+t(℃)。规定热力学温度的单位开(K)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)的平均值完全相同。所以△T K = △T ℃。在表示温度差和温度间隔时,用K和用℃的值相同。

若 1 R = 1 r 1 + 1 r 2 ( r 1 + r 2 ≠0) ,则R等于_____

∵ 1 R = 1 r 1 + 1 r 2 = r 1 + r 2 r 1 r 2 ,∴R= r 1 r 2 r 1 + r 2 .故答案为: r 1 r 2 r 1 + r 2

地球半径为多少?

地球平均半径

6371.004千米

地球赤道半径

6378.140千米

地球极地半径

6356.755千米

地球平均密度

5.518×103千克·米-3

地球质量

5.974×1024千克

地球体积

1.083×1012立方千米

地球表面积

5.11×108平方千米

地球陆地面积

1.49×108平方千米(约为地球表面积的29%)

地球海洋面积

3.62×108平方千米(约为地球表面积的71%)

地球南北纬30°之间表面积

2.555×108平方千米(约1/2地球表面积)

混凝土养护测温记录大气温度怎么计算

关于混凝土养护测温记录大气温度怎么计算这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、大体积混凝土测温记录要求测够多少天,没有统一的要求。

2、因为大体积混凝土的体积、厚度和施工季节的不同,测温时间的长短是不一样的。

3、大体积混凝土的测温的时间应从混凝土浇筑结束后开始,测到混凝土表面温度和环境最大温差小于20°c,可拆除覆盖为止。

4、到此时,温度控制已达到目的,可以不测了。

5、一般不少于7天,对于掺缓凝外加剂或有抗渗要求的,不少于14天。

元明粉在苯丙乳液中溶解度

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元明粉(元明粉的功效与作用及禁忌)

时间:2022年06月30日 02:34:09 阅读:190 评论:0 作者:BljsHop

大家好,今天来为大家解答关于元明粉这个问题的知识,还有对于元明粉的功效与作用及禁忌也是一样,很多人还不知道是什么意思,今天就让我来为大家分享这个问题,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

1、元明粉在水中的溶解度是多少

2、元明粉的作用是什么

3、什么是元明粉,化学式怎么写,有

4、什么是元明粉及其用途

5、元明粉能种花吗

元明粉在水中的溶解度是多少

温度100℃时溶解度42.5。

元明粉在水中的溶解度:

1、温度100℃时溶解度42.5,硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐,硫酸钠溶于水,其溶液大多为中性,溶水时为碱性,溶于甘油而不溶于乙醇。

2、无机化合物,高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉,白色、无臭、有苦味的结晶或粉末,有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。

3、硫酸钠暴露于空气中易吸水,生成十水合硫酸钠,又名芒硝,偏碱性。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。上游原料包括硫酸,烧碱等。

硫酸钠(NaSO)是硫酸根与钠离子化合生成的盐,硫酸钠溶于水且其水溶液呈中性,溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物,高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉,白色、无臭、有苦味的结晶或粉末,有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水,生成十水合硫酸钠,又名芒硝。

主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。上游原料包括硫酸,烧碱等。

元明粉(元明粉的功效与作用及禁忌)

元明粉的作用是什么

元明粉,学名为硫酸钠,无水的称为元明粉,有1 0个分子结晶水的称为芒硝。元明粉外形为白色粉末,无臭,味咸而带苦,能经得住强热;在温度88 8℃以下,保持固态,高于

8 88℃时则变为液体,是一种很稳定的盐。

元明粉的主要医用用途是:

1.泻热通便,软坚润燥:主治胃肠实热积滞,大便燥结,发热腹满,常配大黄,还可用治水热互结,腹满硬痛,发热便秘者。

2.清火消肿:善治目赤肿痛,咽喉肿烂,疮疡,乳痈,痔疮,肠痈等证,多外用,或洗,或敷。 用法及用量:内服:溶入汤剂,1.5~3钱;或入丸、散。外用:研细点眼或水化涂洗。冲入药汁内或开水溶化后服用。外用适量。皮硝杂质多,泻下猛烈,多煎水外洗用;芒硝质地较纯,泻下较猛,内服治热结便秘较重者;玄明粉质地较净,泻下缓和,入煎剂多冲服,或吹喉用。不入煎剂,以药汁或开水溶化后服。外用适量,包敷患处。

什么是元明粉,化学式怎么写,有

元明粉一般是指硫酸钠(Na2SO4),

是硫酸根与钠离子化合生成的盐,硫酸钠溶于水且其水溶液呈弱碱性,溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物,十水合硫酸钠又名芒硝、高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉,暴露于空气容易吸水生成十水合硫酸钠,十水合硫酸钠俗称芒硝。元明粉,白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。 在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。

什么是元明粉及其用途

元明粉,学名为硫酸钠,无水的称为元明粉,有1 0个分

子结晶水的称为芒硝。元明粉外形为白色粉末,无臭,味咸

而带苦,能经得住强热;在温度88 8℃以下,保持固态,高于

8 88℃时则变为液体,是一种很稳定的盐。易溶于水,当溶液

温度从0℃提高到32.4℃时,其在水中溶解度浙增,但继续

升高温度,其溶解度下降。

元明粉主要用途有:

1、作染料填充剂。生产染料和部分助剂时,作调整

至标准浓度的填充剂,这类元明粉对其中的钙、镁,铁的含

量及细度等都有特别要求,否则会影响染料及助剂的质量。

2、作染棉促染剂。用直接、硫化、活性、不溶性偶

氮染料及部分还原染料染棉时,加入元明粉可减小染料在

水中的溶解度,因而增加染料的上染率,使染成的色泽加

深。

3、作酸性染料的缓染剂。用酸性染料染毛、绦时,

如果单加硫酸或醋酸,会使酸性染料上色速度太快,染料不

容易渗入纤维内部,而造成色花o加入元明粉,能减慢染料

上染速率,起到良好的缓染作用。

元明粉能种花吗

不能。

元明粉一般指硫酸钠。硫酸钠是硫酸根与钠离子化合生成的盐,化学式为Na2SO4,硫酸钠溶于水,其溶液大多为中性,溶于甘油而不溶于乙醇。

元明粉,白色、无臭、有苦味的结晶或粉末,有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水,生成十水合硫酸钠,又名芒硝,偏碱性。

在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂,是不能用来种花的。

关于元明粉的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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凯迪斯空调遥控器-凯迪斯空调遥控器这样了,怎么办?有一个小灯泡,开不起空调。

2021-03-31 09:47:34 分类:空调维保 浏览量:1201次

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大家在空调过程中可能会有凯迪斯空调遥控器的问题,今天就由极速到家为大家从以下几个方面:凯迪斯空调怎么制热、如何判断空调遥控器是否坏了?、凯迪斯空调遥控器这样了,怎么办?有一个小灯泡,开不起空调。来和大家一起看看凯迪斯空调遥控器的问题。

凯迪斯空调遥控器这样了,怎么办?有一个小灯泡,开不起空调。

凯迪斯空调遥控器

今天早上刚知道,你用手机下载搜索一个软件,手机遥控器,选择一个合适的,里面有空调遥控器。软件用好了,手机就可以当遥控器

如何判断空调遥控器是否坏了?

凯迪斯空调遥控器

判断遥控器是否损2113坏的方法:

1、准5261备好需要4102检测的遥控器,以1653及一台有拍照功能的智能手机。

2、在需要检测的遥控器背面安装上能够正常使用的5号电池。

3、打开手机前置摄像头,对准遥控器的前端发射信号的地方。

4、按动按键,注意观察屏幕里会不会有红点闪烁。松开按键,则没有红点闪烁,这样的遥控器没有损坏,如果没有反应则遥控器已经损坏。

如何判断空调遥控器是否坏了?

凯迪斯空调遥控器

有时候我们发调不管用了,我们会纠结到空调坏了还是遥坏了。

这个时候,我们拿出我们的手机,打开相机,对准遥控器的红外线发射头,按下遥控器的按键。如果遥控器是正常的,那么你透过手机的镜头看它时,就可以看到微弱的光。

这个原理就在于,遥控器发出的光是红外线,而红外线是不在可见光范围内的,也就是说我们用肉眼无法捕捉到红外线,但是手机里的感光元件是可以捕捉到的哦。

所以,下次你发现你的遥控器有毛病的时候,可以用这个方法来判别,到底是你的遥控器的电池快没电了,还是真的坏了。

如何判断空调遥控器是否坏了?

检测遥控器是否正常业余条件下可用如下方法:

打开手机照相功能。将遥控器发射管对着摄像头,按遥控器任一键,正常时在手机屏幕可看到遥控器发谢闪动的紫白光,表明遥控器是好的。

如何判断空调遥控器是否坏了?

如果几次按遥都没有反应,你可以按以下步骤检否是您家里的遥控器出了问题1.首先检测电池是否安装好。 2.电源正常的话,教您绝招,把手机的照相功能打开,用遥控器的发射头对准手机摄像头按,看手机里是否有光点出现,如果没有,则是遥控器顺坏,应更换。反之大多是空调接收器部分出了故障。 3.如果手动能开机,一般更换接受光敏电阻即可 如果一点凉气都没有的话.再看一下室外机有没有工作.在这要说一下.室外机里有风机.和压缩机两个大的主要部件.如果只是风机转动的话也会感觉外机有动静.但那是制不了冷的.如果风机不转 光压缩机工作的话 短时间内会制冷 但过不了多久就会因为散热不良导致压缩机过热保护 那样室内机还在工作只是不制冷. 总之一句话.空调是个整体 很多零部件 甚至很小很细微的一个小零件坏掉都会导致不制冷.如果上述情况你都没有的话.如果你不是专业人士.那我劝你还是找厂家或专业人士来修理吧.

如何判断空调遥控器是否坏了?

1、判断:上门试发现室内机和室外机工Zmin左始出现报警显示,由故障代码可知,应为干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰;2、维修方法:测量六路变频信号正常,IPM输人有DC31OV电压,测三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常;3、大的可能就是电池没有电了,电池接触不良啊,电池触片腐蚀了等,没电的换电池,接触不良的重新安装好,腐蚀的想办法把腐蚀的部分去除,摩光了,重新安装好电池就好;4、遥控器发光二级管坏。空调内机接收头坏。空调内机电路板坏。控不接收是空调里简单的故障之一,你不必担忧;5、根据实际情况,可能性“2”出现的机大于80%。遥控器问题,如果不是那就是电脑板上的遥控接收问题了哈,你可以打开机壳,你看看那个接收头是什么的;6、如果表面有金属罩着,那你就把金属罩给拔掉,就可以咯,因为前两年海尔空调采用的接收头是用带了金属罩的,那个生锈后就容易漏电,自然就不可以用咯。(视界网)

凯迪斯空调怎么制热

凯迪斯2113空调开启制热模式可以通过配套遥控器5261的“模式”按键来进行功能切换,4102具体方法为:

1、首先在凯迪斯1653空调的配套遥控器上找到“模式”这一按键。(“模式”按键用于空调各个功能之间的切换)

2、接着找到凯迪斯空调的信号接收处,然后通过按下刚刚找到的“模式”按键来进行切换。(每次功能的成功切换都会有“嘀”的提示音)。

3、每次切换空调的模式成功后都需要留意空调遥控器中空调功能区的显示状态,当遥控器出现“太阳”图标时,此时就证明空调已经切换到制热状态。(需静待约30s便有热风吹出)

4、若要感受更加舒适的温度,可调节遥控器中温度调节区中的“上”和“下”按键来进行对制热温度的调整。(一般制热的温度为28℃左右)

凯迪斯空调怎么制热

1、打开空调遥控器开温度为16度。

2、点模式”按钮,调节为制热。

3、制热状态后,再调高空调温度,一般开空调制热时调到最高温度。

4、把空调通上电源,用遥控器打开即可。

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。

这一过程大概五分钟左右。

凯迪斯空调怎么制热

打开右前门

空调滤芯在杂物箱后面

看到这个阻尼

用手轻松拨开

双手往中间挤压,用力均匀,轻松卸下

杂物箱下来了

里面这黑色的盖子,是空调滤芯盖

步骤阅读

8

双手指,压住两边的卡扣,轻松拿下

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不用最高温度和最低温度

宇宙中最高温度和最低温度都不是直接测量出来的,而是一个理论值。

而且现在所谓的最高温度和最低温度,这两种温度都不存在。一种是最高温度,为普朗克温度。这种温度只有在宇宙大爆炸那一刹那,也就是普朗克时间,普朗克空间,发生的普朗克温度。

量子力学认为,人类了解的任何事物都不能超过普朗克尺度极限,超过这个极限不是不存在,而是没有意义。因为已经小于最小的量子态了,属于不可观测范围,或者已经不属于我们世界可以认识的事物了。

这些量子单位是量子力学的开山鼻祖马克斯·普朗克率先提出,因此人们把它叫做普朗克单位。普朗克尺度是迄今科学认为的最小尺度,为1.6x10^-33cm,其计算公式为:

其中为约化普朗克常数,普朗克常数h=6.6260693(11)×10-34J·s,=h/2π;G为引力常量,G=6.67259×10-11N·m/kg;c为光速,c=299792458m/s。

普朗克常数等是量子理论里专业性很强很复杂的计算过程,这里就不深扯了。这个尺度比原子核小多了,原子核的数量级为10^15m,比普朗克尺度大20个数量级,万亿亿倍。

而普朗克时间约10^-43s,其计算公式为:

这个时间是我们人类理论上能够认知的最小时间单位,约为1000亿亿亿亿亿分之一秒。

普朗克温度约10^32K,其计算公式为:

这个温度就是在宇宙大爆炸发生在普朗克尺度和普朗克时间里面的温度,在那种只有原子核的万亿亿分之一半径空间里,在大爆炸刚开始的1000亿亿亿亿亿分之一秒时间,所发生的亿亿亿亿K高温。

“K”是热力学温标,又叫绝对温标,全世界所有各种温标都是以这个为标准换算的。我们中国通行摄氏温标,摄氏度℃温标与K对应为,-273.15℃=0 K,0℃=273.15K。在摄氏度0℃以上时,如果以热力学温标计数,只要减掉273.15度,就是摄氏度。而在宇宙很高温度下,比如万度乃至亿度时,这种差别完全可以忽略不计,因为宇宙测得的极高温度本身也是有误差的,而且不止几百度误差。

从以上状态我们可以看出,宇宙中最高温度并不是测出来的,而是通过理论建模计算出来的。

有人会说,这种建模计算可靠吗?

现在宇宙中还有几万度甚至若干亿度的高温又是怎么测出来的呢?在宇宙中,目前认为存在的最高温度一般发生在超新星爆发或者伽马射线暴,天体最高温度一般在中子星中心或黑洞吸积盘,这些事件或者天体都有百亿度乃至千亿度高温,伽马射线暴甚至可以再现宇宙大爆炸千分之一秒时的温度。宇宙大爆炸后千分之一秒温度高达万亿度以上。

现在科学家们在大型强子对撞机里面制造出了迷你版的宇宙大爆炸场景,在这个瞬间形成的场景里,温度达到了10万亿K,达到太阳核心温度的近100万倍。那么,以上这些高温是测量出来的吗?也不是,因为没有这么高的温度计。任何温度计在比这低很多的高温里都早就气化掉了。那么这些温度到底是怎么测量出来的呢?

实际上有许多人不相信这种温度是真的,他们不但认为宇宙温度,而且有许多事情都不相信,因为这些事情完全出乎他们生活常识认知以外。但这个世界如果只有绝大多数吃瓜群众这样的认知,社会文明就不会走到今天,也不会有科学的发展了。

科学家们就是这样一代代前赴后继为人类开拓文明进程的。

是科学家们的发现和发明,把人类从黑暗蒙昧的时代,带入了光明智慧的时代。对于温度的认识也是经过曲折探索的。

最早,一些科学家认为,温度是单独存在的物质,由此创立了一种“热质学”的理论。这种理论把热传导过程看作是“热质”的流动,并总结出了“热质守恒定律”。但这种学说没有办法解释摩擦生热,一直受到一些科学家的质疑和挑战。1798年英国物理学家伦福德通过摩擦生热实验,提出了热是一种物质运动形式的学说;后来,英国科学家戴维又通过冰摩擦生水的实验进一步推翻了热质说。

这样科学家们终于得出了热并不是一种单独的物质,而是物质内部粒子无规则运动造成的现象。温度就是粒子运动强度的表现,得出粒子运动越强烈,温度就越高,反之就越低,停止运动,温度就没有了,这就是绝对零度的由来。

爱尔兰科学家波义尔和英格兰科学家胡克通过“马德堡半球”实验,发现了气体体积、压力和温度之间存在着复杂的关系。随着进一步研究深入,人们发现不同的元素在不同的而温度下会呈现出不同的光谱,而且会发出不同的电磁辐射,而且温度与亮度也存在线型比例关系。

科学家们还得出了温度和能量的关系,通过计算不同温度放射出来的电磁波波长,就可以不用接触热载体就能够测算出温度。电磁波从长到短可以区分为无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等,波长越短的电磁波所携带的能量越高。这样科学家们就可以通过各种光学望远镜、射电望远镜、射线望远镜来观测遥远天体的温度了。

如科学界把恒星光谱分为O、B、A、F、G、K、M、R、S、N等类型,每个类型又细分出10个次型,这些光谱都对应温度和天体组成成分,但这些只能测出其表面温度。中心温度则要根据天体质量大小成分组成,理论估算出中心压力和温度。

这样观测遥远高温和低温就不需要制造一个长长的温度计去测量了。

就像一个老打铁的师傅,会通过把铁烧到不同颜色来把控铁的温度和韧性,从而打造出所需用具。科学家们也能够通过观测这些现象得出各种判断。不过科学家们的观测和探测是根据环环相扣的理论建模得到的,就更为精准。

事实上,现在的高科技已经能够通过望远镜的监测,经过计算机复杂的运算,很快就可以得出一些遥远天体的各种数据了,其中当然包括了温度及其成分分析。这些也绝不是电脑在那里随意运算,而是人类把几百年来的科学研究成果和观测发现经验数据,输入到电脑中,电脑进行模型比对和数据运算的结果,1秒钟的运算结论比过去人类数年的运算还要精准很多。

温度是宇宙客观存在,温标是人类主观设定。

宇宙热运动是一种客观现象,是不以人的意志为转移的。因此温度本身是客观存在的,而温标则是人类通过对宇宙温度的把握,为了更好交流而设置的主观标准。现在常有的有开氏温标(K)、摄氏温标(℃)、华氏温标(℉),历史上还出现过兰氏温标、列氏温标等,现在都废弃不用了。

这些温标主要是为了人类生活中方便而设定的,因为人类的一般活动都是在零下几十度到零上几百度这么一个范围,所以温度计都设置在这个范围。开氏温标是1848年英国著名的数学家、物理学家、工程师威廉·汤姆逊·开尔文勋爵创立的,是最科学的温标,是通过理想气体来确立的,是一个纯理论温标,与温度物质属性无关,符号T,单位K(称开尔文,简称开)。

开氏温标是根据热力学中理想气体分子平均动能方程得出的,这个方程表述为:Ek=ikT/2。

开氏温标只有下限,没有上限。当温度达到T=0 K时,气体分子动能为零。这种状态下物质体积为零,空间为零。为了适应人们已经形成的习惯,计算更方便,开氏温标每一度的刻度间隔与摄氏度相等。

但其他一切温标都是以开氏温标为准绳的。

绝对零度就是热力学的最低温度,是粒子动能低到量子力学最低点时物质的温度,是一种理论上存在的下限值,标示为0 K(注意,不是OK),相当-273.15℃或-459.67℉。

摄氏度t与开氏度T的换算关系为:T(K)=273.15+t(℃);华氏度F与摄氏度t的换算关系为:℉=t(℃)x1.8+32;换算结果是100℃=212℉/0℃=32℉。因此,热力学温标与华氏温标换算关系为:K=(F-32)×5/9+273.15或F=(K-273.15)×9/5+32。

绝对零度是理论上是无法达到也无法监测到的。

因为一旦到了这样一个温度,空间时间都没有了,谁作为观测者去测量呢?

现在人类在宇宙中发现的最低温度为1K,这个地方是在距离我们5000光年的回力棒星云;宇宙微波背景辐射为2.75K,这是宇宙大爆炸第一缕辉光的遗迹,经历了138亿年的传播,只有微弱的余烬被人类所观测到。

而人类已经制造出宇宙中最低的温度,这个温度是0.5nK(纳开),也就是20亿分之一开。这是正在无限接近绝对零度的温度,在这种极端低度下,玻色子物质呈现出第五态,即波色~爱因斯坦凝聚态,物质呈现出某些奇异特性,比如超流体、超导体现象。

像这种温度照例不是直接用温度计测量到的。人类制造的最高温度和最低温度都不是宏观事物,而是原子级的,要知道1个针尖上就可以排布上万亿个原子,人类用什么探针去测这种温度呢?

因此科学家们就是根据光谱、电磁辐射、气体体积、压力、粒子运动状态等与温度的关系,来测算这种超高温超低温以及远距离天体的温度。

就是这样,欢迎讨论,感谢阅读。

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作者写于2020-07-22

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