2. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала. Закон Дальтона.
Вимірявши тільки тиск газу, не можна знати ні середнього значення кінетичної енергії молекул, ні їх концентрацію. Очевидно для знаходження мікроскопічних параметрів газу потрібно виміряти ще якусь величину, пов'язану із середньою кінетичною енергією молекул. Такою величиною у фізиці є температура T. Це одна із фізичних величин, що характеризують внутрішній стан тіла. Вона є макроскопічним параметром, тому характеризує всю сукупність молекул, з яких складається тіло.
Прилад для вимірювання температури називають термометром. Термометр фіксує власну температуру, яка дорівнює температурі тіла, з яким він перебуває в тепловій рівновазі. Дія термометрів ґрунтується на однозначній залежності деяких фізичних властивостей тіл від температури. Наприклад, у рідинних термометрах використовують той факт, що висота стовпчика рідини в трубці термометра лінійно зростає внаслідок підвищення температури. Ці найпоширеніші термометри мають таку будову (рис.3.1.10). Для градуювання термометра скляний балон, що переходить у капіляр, заповнений зафарбованим спиртом, толуолом або ртуттю, опускають в лід, що тане за нормальних умов (0 °С, р = 1,01·105 Па = 760 мм. рт. ст.). Після того, як між термометром і льодом наступить теплова рівновага, рух рідини в капілярі припиниться. Навпроти цього рівня на шкалі роблять відмітку 0 °С, після чого термометр переносять в киплячу дистильовану воду за нормального тиску. Після припинення підняття рідини в капілярі термометра роблять відмітку 100 °С, потім відрізок між 0 і 100 °С ділять на 100 рівних відрізків - градусів. Для вимірювання температури тіла термометр приводять в контакт з ним, але температура тіла може бути значно нижчою, ніж температура танучого льоду, отже, вона буде від'ємною, якщо її вимірювати по заданій шкалі, названій в честь італійського вченого Цельсія. У середині ХІХ століття лорд Кельвін запропонував точку 0 °С температурної шкали Цельсія змістити до 273,15 кельвіна. Таку шкалу називають абсолютною температурною шкалою.
Саме в одиницях цієї шкали - "кельвінах" - і вимірюють температуру в системі СІ. Головна перевага цієї шкали: немає від'ємних температур. Перехід від шкали Цельсія до абсолютної температурної шкали такий: T(K) = (t °C + 273,15) K, але 1 °С = 1 К. Градуювання цієї шкали виконують за точкою 0 К і 273,16 К. Температура 273,16 К - потрійна точка води. Це температура, при якій вода знаходиться одночасно у трьох агрегатних станах.
У газових термометрах про зміну температур судять за зміною тиску газу, що знаходиться в скляній посудині Б сталого об'єму (рис.3.1.11). За постійних значень об`єму V і кількості молекул N тиск газу, який вимірюють манометром, може бути (згідно з формулою (3.1.9)) мірою температури газу, а отже, будь-якого тіла, з яким газ знаходиться у тепловій рівновазі.
В електричних термометрах температуру вимірюють на основі залежності опору провідника (резистора) або напівпровідника (термістора) від температури. Ці термометри дозволяють виконувати вимірювання дистанційно.
У безконтактних термометрах (пірометрах) для вимірювання температури використовують залежність випромінювання тіла від температури. За допомогою пірометрів вимірюють температуру тіл від 300 до 6000 °С і вище (наприклад, температуру зірок). В оптичних пірометрах порівнюють випромінювання на певній довжині хвилі тіла і спеціальної лампи, яскравість якої можна регулювати, змінюючи значення струму. Зображення тіла і нитки лампи проектують на одну площину. Підбираючи значення струму в лампі, досягають однакової яскравості зображень. За напругою, прикладеною до лампи, знаходять температуру тіла. Індикатор в оптичному пірометрі - око експериментатора.
Австрійський фізик Больцман, спираючись на багато дослідів, показав, що середня кінетична енергія поступального руху молекул газу лінійно залежить від температури. Для одноатомного ідеального газу ця залежність набуває вигляду , де k = 1,38·10-23 Дж/К - стала Больцмана.
Стала Больцмана - це фундаментальна фізична стала, яка чисельно дорівнює зміні кінетичної енергії однієї молекули ідеального газу зі зміною температури газу на 1 К.
Абсолютна температура - фізична скалярна величина, яка є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного поступального руху молекул.
Урахувавши рівняння (3.1.8) і раніше отримане співвідношення , одержимо ще один вираз основного рівняння МКТ газів: p = nkT (3.1.9), де p - тиск газу; n - концентрація молекул ідеального газу; k - стала Больцмана; T - абсолютна температура газу. Співвідношення (3.1.9) свідчить, що гази з однаковими значеннями температури і тиску мають однакові концентрації (закон Авогадро).
Тиск суміші газів дорівнює сумі тисків кожного з газів:
p = n1kT + n2kT + … + nnkT = p1 + p2 + … + pn , (3.1.10)
де p1, p2, …, pn - тиск, який чинить кожен газ окремо від інших і називається парціальним.
Отримане співвідношення (3.1.10) для тисків суміші газів має назву закону Дальтона. Тепер ми пересвідчились, що основне рівняння МКТ газів називають основним, оскільки з нього виводяться інші газові закони.
- Вступ. Фізика як наука. План
- 1. Зародження і розвиток фізики як науки.
- 2. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства.
- 3. Методи наукового пізнання.
- Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Рівномірний прямолінійний рух.
- 1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення.
- 3. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу.
- Запитання для самоперевірки
- Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу. План
- 1. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух.
- Запитання для самоперевірки
- Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення. План
- 1. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості.
- 2. Доцентрове прискорення.
- Запитання для самоперевірки
- Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. План
- 1. Інерція та інертність.
- 2. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.
- 3. Перший закон Ньютона.
- Запитання для самоперевірки
- Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. План
- 1. Маса.
- 2. Сила. Додавання сил.
- 3. Другий закон Ньютона.
- 4. Третій закон Ньютона.
- Запитання для самоперевірки
- Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух під дією сили тяжіння. План
- 1. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.
- 2. Сила тяжіння. Рух під дією сили тяжіння.
- Запитання до самоперевірки
- Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість. План
- 1. Вага тіла.
- 2. Невагомість.
- 3. Рух штучних супутників Землі. Перша космічна швидкість.
- Запитання для самоперевірки
- Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. План
- 1. Сила пружності. Закон Гука.
- 2. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.
- Запитання для самоперевірки
- Момент сили. Умови рівноваги тіла. Важель. План
- 1. Статика. Умови рівноваги тіла.
- 2. Момент сили.
- Запитання до самоперевірки
- Імпульс (кількість руху) тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний Рух. План
- 1. Імпульс (кількість руху) тіла. Закон збереження імпульсу.
- 2. Реактивний Рух.
- Запитання для самоперевірки
- Механічна робота. Потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механіці. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів. План
- 1. Механічна робота. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- 2. Потужність.
- 3. Механічна енергія. Закон збереження енергії в механіці. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів.
- Запитання для самоперевірки
- Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування. Маса та розмір молекул. Стала Авогадро. План
- 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування.
- 2. Маса та розмір молекул. Стала Авогадро.
- Запитання для самоперевірки
- 1. Взаємодія атомів і молекул у газах, рідинах і твердих тілах.
- 2. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала. Закон Дальтона.
- 3. Швидкість молекул газу. Дослід Штерна.
- Запитання для самоперевірки
- Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. План
- 1. Ідеальний газ.
- 2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.
- Запитання для самоперевірки
- Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона - Менделєєва). Ізопроцеси в газах. План
- 1. Рівняння стану ідеального газу.
- 2. Ізопроцеси в газах.
- Запитання для самоперевірки
- Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їх властивості. План
- 1. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація.
- 2. Питома теплота пароутворення.
- 3. Насичена і ненасичена пара, їх властивості.
- Запитання для самоперевірки
- Вологість повітря та її вимірювання. План
- 1. Вологість повітря.
- 2. Точка роси. Вимірювання вологості повітря.
- Запитання для самоперевірки
- Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. План
- 1. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу.
- 2. Змочування.
- 3. Капілярні явища.
- Запитання для самоперевірки
- Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга. План
- Запитання для самоперевірки
- 1. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення.
- 2. Згоряння. Питома теплота згоряння палива.
- 3. Рівняння теплового балансу.
- Запитання для самоперевірки
- Теплове розширення тіл. План
- 1. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів
- 2. Причини теплового розширення.
- 3. Характеризуємо теплове розширення твердих тіл.
- 4. Теплове розширення у природі й техніці.
- Тепловий рух. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. План
- 1. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни.
- 2. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
- 3. Робота в термодинаміці.
- Запитання для самоперевірки
- Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. План
- 1. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки).
- 2. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.
- 1. Необоротність теплових процесів.
- 2. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно.
- 3. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.
- 4. Теплові двигуни і проблеми охорони навколишнього середовища.
- Запитання для самоперевірки