溫度是一種物理性質,表徵巨集觀系統中處於熱力學平衡的粒子的平均動能。它是物質的一種屬性,它量化了冷暖的概念。較熱的物體比較冷的物體溫度高。
溫度在自然科學的所有領域——物理、地質、化學、大氣科學和生物學——都扮演著重要的角色。物質的許多物理性質,包括固態、液態、氣態或等離子態、密度、溶解度、蒸氣壓和電導率,都取決於溫度。溫度對確定化學反應的速度和範圍也起著重要作用。
用溫度計定量地測量溫度。目前科學界和工業界使用了三種溫標。其中兩種是國際單位制——攝氏度和開爾文標度。華氏度主要用於美國。
當兩個溫度不同的物體接觸時,它們之間發生熱交換,使較熱的物體冷卻,較冷的物體加熱。當物體溫度相等時,熱交換就停止了。然後在它們之間建立熱平衡。
溫度是衡量粒子熱運動強度的一種測量方法。當溫度升高時,布朗的運動變得更加劇烈。在較高溫度下擴散也會更快。這些例項表明,溫度與結構單元的混沌運動直接相關。加熱體的粒子具有更高的動能,它們的運動更劇烈。在接觸中,溫度較高的物體粒子會向較冷體的粒子產生一些動能。此過程將繼續,直到兩個體中粒子運動的強度相等為止。因此,熱現象與結構元素的混沌運動有關,這就是為什麼這種運動被稱為熱運動。
由於熱運動的混沌性質,粒子具有多種動能。隨著溫度的升高,具有更大動能的粒子數量增加,即熱運動變得更劇烈。
當溫度降低時,熱運動的強度降低。粒子熱運動終止的溫度稱為絕對零度。攝氏度上的絕對零度對應於-273.16的溫度° C.
能量是一種物理性質,它表徵一個系統改變環境狀態或執行工作的能力。它可以歸因於任何粒子、物件或系統。有不同形式的能量,通常以各自的力命名。
系統結構元素(原子、分子、帶電粒子)的總動能稱為熱能。它是一種與構成系統的結構元素的運動有關的能量形式。
隨著人體溫度的升高,結構元素的動能也隨之增加。隨著動能的增加,人體的熱能也隨之增加。因此,隨著溫度的升高,機體的熱能也隨之增加。
熱能取決於身體質量。舉個例子,一杯水和一個相同溫度的湖。在相同的水溫下,分子的平均動能是相同的。但是在湖中,分子的數量和水的熱能都要大得多。
當連續物質系統中存在溫度梯度時,熱能的傳遞就發生。熱能可以透過傳導、對流和輻射來傳遞。它從體溫較高的身體(或系統)的部分傳輸到溫度較低的部件。該過程繼續進行,直到身體(或系統)中的溫度相等。
熱能實際上是物質結構元素的動能。熱導率分別是這種動能的傳遞,發生在粒子的混沌碰撞中。
根據其允許熱能輕鬆移動的能力,這些物質被分為導體和絕緣體。導體(如金屬)允許熱能透過導體,而絕緣體(如塑膠)則不允許熱能透過導體。
幾乎所有的能量傳遞都與熱能的釋放有關。
國際單位制的熱能測量單位是焦耳(J)。另一個常用單位是卡路里。與1K溫度下的能量相對應的熱能為1380× 10-23焦耳。
溫度:系統結構元素(原子、分子、帶電粒子)的平均動能稱為溫度。
熱能:一個系統結構元素的總動能稱為熱能。
溫度:溫度可以是正的,也可以是負的。
熱能:熱能總是有正值。
溫度:以攝氏度、開爾文和華氏度為單位測量溫度。
熱能:熱能以焦耳和卡路里為單位。
溫度:溫度並不取決於物質的數量——它與粒子的平均動能有關。
熱能:熱能取決於物質的數量——它與粒子的總動能有關。
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