TEPLOTA (termodynamické a statistické pojetí)



Podobné dokumenty
2.1 Empirická teplota

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Příloha pro metrologii teploty

Molekulová fyzika a termodynamika

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Metrologie teploty. Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS-90)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny

LOGO. Molekulová fyzika

Mol. fyz. a termodynamika

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Snímače teploty a tepelného množství

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Měření teploty dotykové teplotoměry

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termomechanika cvičení

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Základní pojmy a jednotky

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot

ZÁKLADNÍ TERMODYNAMICKÉ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

FYZIKA 6. ročník 2. část

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

10. Energie a její transformace

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Teplota. fyzikální veličina značka t

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Molekulová fyzika a termika:

TERMIKA. (Petr Jizba) Doporučená literatura:

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Zákony ideálního plynu

Historie bezdotykového měření teplot

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Měření teploty v budovách

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090)

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Základy vakuové techniky

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

CW01 - Teorie měření a regulace

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

A. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Teplota a její měření

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Senzorika a senzorické soustavy

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

T0 Teplo a jeho měření

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

Fyzikální praktikum 1

Termika termika - teplota, teplo a práce termodynamické zákony tepelná vodivost - tepelná kapacita skupenské teplo

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Kinetická teorie ideálního plynu

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Měření teplotní roztažnosti

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Transkript:

TEPLOTA (termodynamické a statistické pojetí) TEPELNÁ ROVNOVÁHA TEPLOTA, TEPLOTNÍ STUPNICE Teplota jako statistická veličina Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Původ slova Podnět a příčina určitého druhu smyslových pocitů, podráždění Z latiny temperature = příjemný pocit Klamání smysly Potřeba objektivního měření celá dlouhá historie Projdeme některé etapy

Tepelná rovnováha A B a) Mezi tělesy neprobíhá tepelná výměna, Q A = Q B Tělesa jsou ve vzájemné tepelné rovnováze, mají stejnou teplotu. b) Probíhá tepelná výměna tělesa mají různou teplotu větší nebo menší teplota podle změny U výsledná teplota soustavy po nastolení rovn. st.

Teplota, teploměr, Celsiova stupnice (1730) Teplota je stavová veličina, která charakterizuje stav termodynamické rovnováhy uvažované soustavy (tělesa) Tranzitivita stavu tepelné rovnováhy (nultý zákon termodynamiky) Výběr zkušebního tělesa teploměru a) výběr citlivého elementu b) monotónní změna veličiny popisující vlastnost citlivého elementu Celsiova teplotní stupnice, Celsiova teplota t, 1 o C Závislost stupnice na teplotoměrné látce

Kapalinový teploměr Rtuťový teploměr empirická teplotní stupnice (rtuťová) V100 V0 V V0 o 100 C t V t V 100 o C Důsledkem této definice Cel. teploty t je lineární objemová roztažnost rtuti s teplotou: V t = V 1 (1 + t) Závislost V(t) u ostatních kapalin je vzhledem k této teplotě obecně nelineární (neboť součinitel teplotní objemové roztažnosti je obecně závislý na teplotě) empirické teplot. st. kapalinových teploměrů jsou závislé na použité teplotoměrné látce 100 V V 0 0

Plynový teploměr p p p100 p0 p p0 o 100 C t t p p p p 100 0 0 100 o C p p 100 p 100 0 o -1 0(1 t), C Z měření: = 3,66110-3 o C -1 Označíme-li t o = 1/, je t o = 73,15 o C o t 73, 15 C Tabs p p p 0 o o 73,15 C T o 0

Graf p(t) Při teplotě 0 o C je tlak p o p p(t) p o -73,15 0 t / o C Absolutní nula absolutní teplotní stupnice (Kelvinova)

Kelvinova stupnice, absolutní teplota (1854) T abs t 73,15K Absolutní nula 0 K (-73,15 o C) Základní definiční bod absolutní teplotní stupnice Jednotka kelvin (K) Trojný bod vody; dohodou T r = 73,16 K Realizace trojného bodu viz nádobka s vodou, ledem a vodní sytou párou definice kelvinu 73,16-tá část teploty trojného bodu vody Jednodušší zápis závislosti V(T abs ) a p(t abs )

Termodynamická teplotní stupnice Zavedení stupnice z účinnosti Carnotova cyklu Q1 Q Q Označíme T 1 = T a zvolíme teplotu chladiče T = T r (trojný bod vody) 73,16 K (definitoricky) Termodynamická teplota T 1 T Takto zavedená stupnice je nezávislá na použité teplotoměrné látce v teploměru 1 T T 1 T Q Q 1 T r

Plynový teploměr k měření T; stupnice ITS-90 Schéma kalibrace Měření v praxi: Stupnice ITS 90 Viz MFChT

Celsiova teplota t Definice t T o 73,15 C Přechod od t k T: T t 73, 15K Pro běžné výpočty volíme T t 73K Teplotní rozdíly: t T

Fahrenheitova teplotní stupnice Fahrenheitova teplotní stupnice, teplota Teplota směsi vody, ledu a salmiaku 0 o F Teplota směsi ledu a vody 3 o F Teplota ústní dutiny zdravého muže (teplota krve) 100 o F Teplota vroucí vody 1 o F Úloha 1: Odvození převodního vztahu lineární interpolací resp. Jakou teplotu ve o C má směs ledu, soli a salmiaku? ( 17,78 o C) 5 o t 3 C t 3 F 9 9 o 5

Kolik je to o C? (asi 33 o C; teplota, při níž papír hoří; zpravidla se udává od 185 o C) 451 stupňů Fahrenheita je jeden z nejznámějších románů spisovatele Raye Bradburyho. Popisuje antiutopickou vizi budoucnosti, ve které vítězí povrchní kultura masových médií nad přemýšlivou společností uznávající hodnotu knih. Guy Montag, hrdina románu žije ve své ohnivzdorné vile obklopen civilizací tryskových aut, raketových letadel, mechanické hudby a také ovšem policejních helikoptér a mechanických ohařů, kteří svým chemickým čichem neomylně sledují stopu zločince. Kdo je však tímto zločincem? Ten, kdo překročí základní zákon této utopistické civilizace, tj. ještě vlastní a čte knihy, kdo nemyslí tak, jak je předepsáno myslet, kdo se pokouší uvažovat samostatně. Tohoto zločinu se právě dopustí Montag.

Réaumurova (reomírova) teplotní stupnice Réaumurova teplotní stupnice, teplota ξ Teplotě 0 o C odpovídá teplota 0 o R Teplotě 100 o C odpovídá teplota 80 o R Úloha : Odvození převodního vztahu t 5 o 4 C Pozn.:Rankineho (Rankineova?) teplotní stupnice podle skot. inž. Rankina (19. stol.) Nulový bod stejný jako 0 K, trojnému bodu vody odpovídá teplota 491,7 Rank, varu vody 671,7 Rank

Porovnání teplotních stupnic

Statistický přístup Střední kinetická energie ideálního plynu T E ko 3k 1 E m v ko o k 1 m o 3kT m o 3 Boltzmannova rovnice T E ko Termodynamická teplota ideálního plynu je přímo úměrná střední kinetické energii připadající na jednu částici plynu; jedné teplotě odpovídá jedna stř. kin. energie nezávisle na druhu plynu kt Protože v k je statistická veličina (výsledek kolektivního statistického chování obrovského počtu částic plynu), je (obecně) teplota statistická veličina

Úloha 3 Dva různé plyny (částice s různou hmotností) mají stejnou teplotu. Jak je to s rychlostí částic u každého plynu? Řešení Když T 1 = T, pak střední kinetické energie připadající na 1 částici u každého plynu jsou stejné, neboli 1 m 01 v k1 1 m 0 v k Střední kvadratická rychlost molekul lehčího plynu je větší než střední kvadratická rychlost molekul těžšího plynu - těžší atomy se pohybují pomaleji, než atomy lehčí v systému spojeným s těžištěm. (důsledek např.: lehčí plyn difunduje do nádoby s porézními stěnami rychleji, než plyn těžší tzv. transfuze plynu) v v k1 k m m 0 01

Úloha 4 Vypočítejte střední kvadratickou rychlost volných elektronů (vodivostních) v měděném vodiči, který má teplotu 0 o C. Klidová hmotnost elektronu m e = 9,1110 31 kg, k =1,38110 3 JK 1. Porovnejte s unášivou rychlostí. Řešení: Předpokládáme podle klasické teorie vedení proudu v kovovém vodiči, že vodivostní elektrony tvoří elektronový plyn, na který z energetického hlediska použijeme Boltzmannovu rovnici 1 3 3kT m v 5 1 e k kt v k 115, 10 ms me Unášivá rychlost v = I/SN v e 10 4 ms 1 ( E ve vodiči)

Historická poznámka k teploměrům Starověk: Herón Alexandrejský (1. st. n. l; zvaný Méchanikos); Galilei kolem r. 1597 (vzduchový termoskop) Termoskop založen na tepl. roztaž. vzduchu uzavřeného ve skleněné baňce viz obr. Zásadní význam: počátek objektivního měření teploty Galileův teploměr založený na závislosti (t)

Pokr. Torricelli (1608-1647), Guericke (160 1686); Ferdinand II (první lihový teploměr 1641) Proč ne voda, ale líh, rtuť? ({} /10 3 = 0,1; 1,1; 0,18; aceton 1,43) Boyle 1664.navrhl za zákl. bod teplotu tání ledu Huygens o rok později navrhl druhý zákl. bod - teplotu varu vody Fahrenheit (1686 1736): teplota tání směsi ledu, vody a salmiaku 0 o F, směs ledu a vody 3 o F, a teplotu zdravého lidského těla (teplota krve) 100 o F, varu vody 1 o F Celsius kolem r. 1730 var vody 0 o, tání ledu 100 o Strömer obrátil stupnici vznikla pod názvem Cel. teplotní stupnice ( o C) Thomson (lord Kelvin, 184 1907) termodynamická teplotní stupnice

Stupnice ITS 90 Mezinárodní praktická teplotní stupnice ITS 90 (International Temperature Scale of 1990): 1. V rozsahu 0,65 K až 5 K se definuje tlakem syté páry 3 He a 4 He.. V rozsahu 3,0 K až 4,5561 K (trojný bod neonu) se definuje pomocí heliového plynového teploměru se třemi pevnými definičními body. 3. V rozsahu -59,3467 C (trojný bod rovnovážného stavu vodíku) až 961,78 C (teplota tuhnutí stříbra) je definována pomocí platinového odporového teploměru, kalibrovaného v určených pevných bodech. 4. Nad teplotou 961,78 C se definuje pomocí pevných definičních bodů a Planckova vyzařovacího zákona. Zvoleny pevné teploty 17 rovnovážných stavů (např. trojný bod H, O, teploty tání ledu, Sn, Al, Ag, Au (1064,18 o C), Cu (1084,6 o C) ) a jsou předepsány příslušné teploměry

Kinetická a radiační teplota Kinetická teplota T: měření v přímém kontaktu teploměru s objektem Radiační (jasová) teplota T R jako vnější projev energie tělesa odpovídá vyzařování černého tělesa T R = 1/4 T, emisivita jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování černého tělesa Dest. voda = 0,99; leštěný hliník 0,08; hladká ocel 0,16 Bezdotykové měření teploty: pyrometr, termální kamery (termovize) a termální scannery viz obr. dále

Měření teploty bezdotykové termokamera pro iphone (350 USD) term. venkovní kamera, citl. 100 mk Tající kostka ledu pyrometr term. scanner

Planckův vyzařovací zákon