绝对温度是什么

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绝对温度是什么~

应该是用非标准分析...实际上趋向于负绝对零度是最热的,比正无穷大更热……另外,温度在正负无穷大处连续。
以下仅仅是资料↓= =
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工程热力学中提到的绝对温度,都是绝对温度零度以上的正绝对温度。但是,在20世纪50年代以后,在核磁共振和激光效应的研究,发现核自旋系统和激光系统中,粒子只具有基态和激发态两种能量形态。在正绝对温度条件下,激发态的粒子数多于基态的粒子数。但是,在核自旋系统和激光系统中则相反,基态的粒子数却超过了激发态的粒子数。根据玻尔兹曼的粒子分布函数表示式,如果基态粒子(原子或分子)数大于激发态的粒子数,则绝对温度应该为负值,即能够出现负的绝对温度。
这是由于根据玻尔兹曼的粒子分布函数表达式,当绝对温度高于无穷大时,才能实现激发态粒子数超过基态的粒子数,才能出现负绝对温度。也就是说,负绝对温度系统的能量大于无穷大绝对温度的能量,导致负绝对温度实际上高于正绝对温度。
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经典热力学中的温度没有最高温度的概念,只有理论最低温度“绝对零度”。热力学第三定律指出,“绝对零度”是无法通过有限次步骤达到的。在统计热力学中,温度被赋予了新的物理概念——描述体系内能随体系混乱度(即熵)变化率的强度性质热力学量。由此开创了“热力学负温度区”的全新理论领域。通常我们生存的环境和研究的体系都是拥有无限量子态的体系,在这类体系中,内能总是随混乱度的增加而增加,因而是不存在负热力学温度的。而少数拥有有限量子态的体系,如激光发生晶体,当持续提高体系内能,直到体系混乱度已经不随内能变化而变化的时候,就达到了无穷大温度,此时再进一步提高体系内能,即达到所谓“粒子布居反转”的状态下,内能是随混乱度的减少而增加的,因而此时的热力学温度为负值!但是这里的负温度和正温度之间不存在经典的代数关系,负温度反而是比正温度更高的一个温度!经过量子统计力学扩充的温标概念为:无限量子态体系:正绝对零度<正温度<正无穷大温度,有限量子态体系:正绝对零度<正温度<正无穷大温度=负无穷大温度<负温度<负绝对零度。正、负绝对零度分别是有限量子态体系热力学温度的下限和上限,均不可通过有限次步骤达到。

相对温度:因为现实生活中做不到绝对温度,所以一般的温度都称为相对温度。
而现实生活中的温度都为湿空气温度。
绝对温度:其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定国际协议温标的基础,是一种标
定、量化温度的方法。

开尔文是因英国科学家开尔文姓氏而得名的热力学温度单位。1848年,英国科学家威廉·汤姆逊首先提出“热力学温度”理论,并很快得到国际上的承认。1854年,威廉·汤姆逊提出,只要选定一个固定点,就能确定热力学温度的单位。[1]
早在1787年法国物理学家查理(J.Charles)就发现,在压力一定时,温度每升高1℃,一定量气体的体积的增加值(膨胀率)是一个定值,体积膨胀量与温度呈线性关系。起初的实验得出该定值为气体在0℃时的体积的1/269,后来经许多人历经几十年的实验修正,其中特别是1802年法国人盖·吕萨克(J.L.Gay-Lussac)的工作,最后确定该值1/273.15。将上述气体体积与温度的关系用公式来表示,形式如下:
V=V0(1+t/273.15)=V0(t+273.15)/273.15
式中V是摄氏温度为t/℃时的气体体积。若定义t+273.15≡T(于是0℃+273.15=T0),上述关系就可以用形式更简单的公式来表达:V/T=V0/T0,进一步看,V1/T1=V0/T0,V2/T2=V0/T0,自然有V1/T1=V2/T2,即在任何温度下一定量的气体,在压力一定时,气体的体积V与用T为温标表示的温度成正比。这叫做查理-盖·吕萨克定律。事实上这种关系只适用于理想气体。为此,人们起先把T称为理想气体温度(温标),又叫绝对温度(温标)。在热力学形成后,发现该温标有更深刻的物理意义,特别是克劳修斯(Claosius)和开尔文(Kelvin)论证了绝对零度不可达到,便改称热力学温度(温标),并用Kelvin第一个字母K为其单位。物体的温度是构成物体的大量微粒运动(热运动)的激烈程度的宏观体现。
表达式为:T=t+273
T是热力学温标 t是摄氏温标
它的由来是这样的:
一定质量的气体 在体积不变的情况下 温度每升高(或降低)1℃ 增加(或减少)的压强值等于它在0℃时压强的1/273 用公式表示为
p=p0(1+t/273)
其中p0是0℃时气体的压强
后来开尔文引入了“绝对零度”的概念 即温度到达0K 即-273℃ 气体便停止了一切的运动
后来它被推广到了T=t+273

一定质量的气体等压膨胀时,在常温下其V-t图线为一条不过坐标原点的直线(盖-吕萨克定律)。若实验测得这条图线,加以外推,找出图线与t轴的交点处的摄氏温度值,它就是使理想气体体积变为零的最低温度,即热力学温度(绝对温度)的零度。
绝对零度是一个「理论值」,而非一个实际已经观测到或达到的温度,也就是说,它是一个科学家根据实验所间接「推论」出来的数值;而到目前为止,以人类的科学技术,还达不到这样的低温。

物质的分子无时无刻不在剧烈地运动,也正是因为分子运动的结果,而使得温度上升,因此被称之为「热运动」;相对地,如果把温度不断地降低,就会使得分子的热运动愈来愈慢、愈来愈慢;那究竟要到什麼时候,物质分子才会完全静止不动呢?

绝对零度(也就是大约摄-273.15℃)正是科学家们推导出来的答案;它代表著在此温度之下,物质分子不再具有任何能量来进行热运动,也就是一切的分子都会停止活动。但后来的科学家发现,即使在绝对零度的低温下,分子运动却可能不会完全静止,不过,这已是量子力学的艰深范畴了!

冷冻后的原子温度到底是多少度,方法之一是先把雷射关掉。在朱棣文最初的实验里,原子冷冻后会在这个状态下维持约0.1毫秒(1ms =10-3 s),随后原子就在无动力的情况下离开观测区继续飞行。测量这个只受重力下飞行一段固定距离所需的时间,可以大约估计原子的温度。朱棣文量得的温度大约是 240μK,这大约等於钠原子速度为 30 cm/s的温度,跟理论上计算的都卜勒极限差不多,用都卜勒冷冻最低就只能达到这个温度了。

绝对温度
绝对温度(absolute temperature)

热力学温度又称开尔文温度,或称绝对温度,符号为K。

绝对零度时的温度定义为0K。水的三相点,即液体、固体、气体状态的水同时存在的温度,定义为273.16K。

水在标准大气压下结冰的温度,即摄氏温度0℃,或华氏温度32℉,相当于热力学温度273.16K


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湛河区17866733026: 热力学温度(物理学术语) - 搜狗百科
栾昂奋乃: 热力学温度,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是一种标定、量化温度的方法.它对应的物理量是热力学温度,或称开氏度,符号为K,为国际单位制中的基本物理量之一;对应的单位是开尔文,简称开,符号为K.热力学温标是由...

湛河区17866733026: 什么是绝对温度 -
栾昂奋乃: 解答 热力学温度,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是国际单位制七个基本物理量之一,单位为开尔文,简称开,(符号为K),其描述的是客观世界真实的温度,同时也是制定国际协议温标的基础,是一种标定、量化温度的方法.[1] 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.(参见热力学温度)

湛河区17866733026: 绝对温度是什么 -
栾昂奋乃: 绝对温度(absolute temperature) 热力学温度又称开尔文温度,或称绝对温度,符号为K.绝对零度时的温度定义为0K.水的三相点,即液体、固体、气体状态的水同时存在的温度,定义为273.16K.水在标准大气压下结冰的温度,即摄氏温度0℃,或华氏温度32℉,相当于热力学温度273.16K

湛河区17866733026: 绝对温度是多少 -
栾昂奋乃: 绝对温度T(开尔文)与摄氏温度 t (摄氏度)的数量关系是:T=t +273.15 通常计算时可认为 T=t +273 绝对零度是0开尔文,也是 -273.15摄氏温度.

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栾昂奋乃: 一定质量的气体等压膨胀时,在常温下其V-t图线为一条不过坐标原点的直线(盖-吕萨克定律).若实验测得这条图线,加以外推,找出图线与t轴的交点处的摄氏温度值,它就是使理想气体体积变为零的最低温度,即热力学温度(绝对温度)的...

湛河区17866733026: 什么叫做绝对温度?
栾昂奋乃: 绝对温度是将摄氏-273度作为0度,宇宙中没有比这个更低的温度了.

湛河区17866733026: 绝对温度什么意思(自己的话说) -
栾昂奋乃: 把冰水混合状态下的温度称为零度,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)=273.16+t(℃). 以绝对零度(0K)为最低温度,规定水的三相点的温度为 273.16K,开定义为水三相点热力学温度的1/273.16. 绝对零度是物理与化学上冷却无法再低的温度,这是宇宙的一个常数,是自然界的一个最低温度,即当温度达到负的273.16摄氏度时,就无法再冷却了,达到极限

湛河区17866733026: 绝对温度是什么化学问题
栾昂奋乃: 实际温度永远大于或等于0K,这句话有问题,实际温度永远大于0K才对

湛河区17866733026: 什么是相对温度?简洁一点,复杂看得我眼花. -
栾昂奋乃:[答案] 绝对温度就是把能够存在的最低温度定义为 0 度 单位是开尔文 K 我们常用的摄氏温度就是一种相对温度,把冰的熔点定义为 0 度.单位是摄氏度 圈C

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