加热温度为什么所有者权益是负数数

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为什么会出现负温度
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负温度是物理上的一个概念。同样,我们可以用物理上的原理解释负温度。我们都知道,通常所说的温度与原子的运动状态联系在一起。随着温度的升高,原子的能量也升高,原子运动得就会激烈,无序度就会增高。在低温时,高能量原子的数目总是少于低能量原子的数目,所以随着温度的升高,高能量原子数目逐渐增多,原子的混乱度也随之增加。而当所有原子的能量无限增大后,这时高能量原子的数目就会多于低能量原子的数目,随之会出现一个反常的现象,那就是原子的混乱度会随着温度的继续升高而降低,变无序为有序。这种情形可以用一个例子来形象地说明:地上有一把摆得很整齐的筷子,当有外力作用时,它们就会混乱起来,有的斜着,有的立着,有的悬在空中。当外力继续作用时,很可能所有的筷子瞬间都立了起来,这时,原来的无序状态就消失了。这时的状态就是负温度状态。  但是,负温度不是描述宏观物体状态的概念,它是描述微观粒子能量反转状态的数学表述。这一概念的提出在物理学史上经历了30多年。早在1917年,爱因斯坦在研究黑体辐射对气体平衡计算时,发现辐射具有两种形式,自发辐射和受激辐射,从而提出了受激辐射的理论。1928年,德国的兰登伯在研究氖气色散现象时,发现激发电流超过一定值时,氖气的反常色散效应增强,这个实验实际上间接证实了受激辐射的存在,也直接给出了受激辐射的发生条件是实现粒子数反转。粒子数反转这一思想至关重要,然而在当时人们的心目中,认为这是不可思议的,因为在热平衡条件下,低能级粒子数总要比高能级粒子数多,实现粒子数反转就等于要破坏热平衡。因此粒子数反转思想未能引起更多人的注意。直到1951年,美国物理学家珀塞尔首先提出“负温度”概念,并把粒子数反转称为“负温度”状态。这一温度概念的提出,解开了人们的思想禁锢,突破了人们对温度的原有想象。一直以来,在人们的传统思维中,认为比0开低的温度,肯定能量更低,也更寒冷。事实却相反,当温度趋于无穷大时,才会出现负温度状态。  现在我们明白了,所谓的负温度,是能量比正温度还要高的状态。如果从冷热来说,负温度比正温度更“热”。如果正负温度的两物体热接触,热量将从负温物体传到正温物体。并且,负温度只能出现在组成宏观物体的微观粒子的能级是有限的情况。如果能级无限,粒子的能量就会无限上升,而不会出现反转。例如只考察某粒子的自旋在磁场中的能量。就是有限的能级。而平常多数系统例如原子组成的系统,由于原子能级无限(例如氢原子从基态-13.6电子伏特到电离态0电子伏特之间有无穷多个能级),所以不存在负温度状态。
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你说的是在摄氏温标下吧摄氏温标是以标准大气压下的水的冰点温度作为0℃,以水的沸点为100℃作为标度,因此温度有负值科学上更常用的是绝对温标,以-273.15K,即绝对零度问0K,1K标度=1℃标度,即冰点温度为273.15K,此温标下不存在负温度
负温度的相关知识
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出门在外也不愁家用燃气快速热水器(如图1所示)是一种方便、快捷且不受天气影响的洗浴设备.下表为某品牌家用燃气快速热水器的主要技术数据.已知天然气的热值为8×107J/m3,水的比热容为4.2x103J/(kg.℃).(1)为安全使用此热水器,机体上印有一些警告,其中一条是这样说的:“气温低于0℃时,用后请打开放水塞,放尽机体内存水,再拧紧…”.请解释为什么要这样做?(2)试求该型号家用燃气快速热水器正常工作时的烧水效率.(3)若在额定产热水能力下进行淋浴,一次淋浴总计加热时间为20min,则此次淋浴至少需消耗多少天然气?(4)为防止燃气热水器在无水或水压过低时“干烧”,技术人员设计了很多种“水气联动”装置,实现通常所说的“水到气到”.图2就是其中一种“水气联动”装置的原理图,你能看出它的工作原理吗?请简述它是如何利用“水到”来控制“气到”的.(5)为了防止热水器工作过程中加热火焰意外熄灭导致燃气泄漏,技术人员设计了“火灭断气”的装置.如图3所示为一种“火灭断气”装置的原理图,请根据这个原理图,简述它是怎样实现“火灭断气”功能的?生产许可证XK00-1020044执行标准GB型号JSD16-D8JA燃起种类天然气额定燃起压强2000Pa额定热负荷16kW适用水压0.025Mpa~0.75Mpa额定产热水能8L/min(△t=25K)额定电压3V(DC)
(1)水的凝固点是0℃,水在结冰过程中体积会膨胀;(2)已知热水器的额定热负荷和1min,可以得到在此时间产生的热量Q;已知1min加热水的体积,可以得到1min加热水的质量;已知水的质量、比热和升高的温度,可以得到吸收的热量;已知水吸收的热量和热水器产生的热量,两者之比就是热水器的烧水效率;(3)已知热水器的额定热负荷和淋浴时间,可以得到在此时间产生的热量Q淋;已知需要的热量和天然气的热值,利用V=得到燃烧的天然气;(4)水箱中进水时,对膜片有向左的压力,压力足够大时,弹簧被压缩,燃气阀门打开,热水器供热;反之燃气阀门关闭;(5)物体具有热胀冷缩的性质,但不同物体的热膨胀程度不同,双金属片就是两片热膨胀程度相差很大的金属片铆合而成.
解:(1)气温低于0℃时,使用后的热水器中残存的水会结冰.水结冰后,密度变小,体积膨胀,很容易把热水器胀破.所以,气温低于0℃时,用后需要打开放水塞,放尽机体内存水,再拧紧;(2)热水器正常工作1min,产生的热量为Q=Pt=16×103W×60s=9.6×105J1min内加热水的质量为m=ρV=1.0×103kg/m3×8×10-3m3=8kg这些水吸收的热量为Q吸=cm△t=4.2×103J/(kgo℃)×8kg×25℃=8.4×105J热水器的烧水效率为η=吸Q=5J9.6×105J=87.5%;答:热水器的烧水效率为87.5%;(3)一次淋浴需要的热量为Q淋=Pt淋=16×103W××107J需要完全燃烧的天然气的体积为V气=淋q=7J8×107J/m3=0.24m3;答:一次淋浴需要完全燃烧0.24m3的天然气;(4)当进水口处有水压时,膜片的右面就会受到向左的压力,克服弹簧的弹力向左推动阀杆,打开进气阀门使燃气接入主火管道;反之,如果此时的水压很小或者无水,则膜片受到的向左的压力就会减小甚至消失,燃气阀门就会在弹簧的压力下向右移动而关闭,停止进气;(5)火焰燃烧时,双金属片外侧的就是温度升高时膨胀的更多,双金属片向下弯曲,推动燃气阀门打开;如果因为意外的原因使火焰熄灭,双金属片的温度降低,外侧金属收缩的更多,双金属片向上伸直,拉动燃气阀门关闭,防止燃气外泄.电加热棒应能持久经受温度及加热负载
应放在保温层表面,防止与腐化性、爆炸性介质、水份打仗;引接线应能持久经受接线部门的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应防止使劲过.电热督工艺计划细致点保举负荷极限负荷510水,弱碱,弱酸溶液的沸腾,S铝L1-L4710铜T4910碳钢10#1118不锈钢304321。
电加热棒0.7光滑油,液压油,沥青Y铜T4碳钢10#不锈钢46.5燃料油,食用油。非常多,参考活动状况R.23运动氛围Q碳钢10#56不锈钢镍基合金钢8002.54流速不低于5M/S的氛围,参考散热前提L碳钢10#5.58不锈钢.1111镍基合金钢8001313元件被浇铸,嵌装,压抑M不锈钢304321。
镇江惠吾尔电气有限公司,已有二十多年生产历史,专业生产除灰加热器,灰斗加热板,炭精环。是生产电厂脱硫挡板门密封、防爆、导热油、电厂除尘、反应釜等电加热器产品、汽轮机螺栓加热棒、框架式加热器、翅片加热管、电加热棒、灰斗加热板和热处理及辅机设备的专业性企业,并参加了专业标准的起草、制定。曾在国电、华能、大唐及有关电厂的大力支持和帮助下,成功地研制了汽轮机螺栓交直流加热设备,热处理以及配套使用的自动化控温设备,汽轮机停机检修用盘车装置、各大电厂使用的除灰系统设备、空气加热器、电除尘板式加热器、真空滤油机系列
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负温度是描述从零到正无穷的开氏温标所不能描述的状态。在开氏温度达到正无穷后还有温度,即负温度。 负温度是物理上的一个概念。同样,我们可以用物理上的原理解释负温度。
是描述从零到正无穷的所不能描述的状态。在开氏温度达到正无穷后还有温度,即负温度。一般科学家所说的都是开尔文温度,即大于0开(-273.15摄氏度)的温度。如果画一个坐标轴,把0开作为原点,我们所说的温度都是原点右边的温度。那么,原点左边的温度该怎么描述呢?可能你马上就能想到,用负温度表示。完全正确。可是,另一个问题接着就来了,因为我们日常生活中根本不存在负温度的现象,负温度该如何理解呢?负温度是上的一个概念。同样,我们可以用上的原理解释负温度。我们都知道,通常所说的温度与原子的运动状态联系在一起。随着温度的升高,的能量也升高,原子运动得就会激烈,无序度就会增高。在低温时,高能量原子的数目总是少于低能量原子的数目,所以随着温度的升高,高能量原子数目逐渐增多,原子的混乱度也随之增加。而当所有原子的能量无限增大后,这时高能量原子的数目就会多于低能量原子的数目,随之会出现一个反常的现象,那就是原子的混乱度会随着温度的继续升高而降低,变无序为有序。这种情形可以用一个例子来形象地说明:地上有一把摆得很整齐的,当有外力作用时,它们就会混乱起来,有的斜着,有的立着,有的悬在空中。当外力继续作用时,很可能所有的筷子瞬间都立了起来,这时,原来的无序状态就消失了。这时的状态就是负温度状态。
但是,负温度不是描述宏观物体状态的概念,它是描述能量反转状态的数学表述。这一概念的提出在物理学史上经历了30多年。早在1917年,在研究黑体辐射对气体平衡计算时,发现辐射具有两种形式,和受激辐射,从而提出了的理论。1928年,的兰登伯在研究气色散现象时,发现激发电流超过一定值时,氖气的反常色散效应增强,这个实验实际上间接证实了受激辐射的存在,也直接给出了受激辐射的发生条件是实现。粒子数反转这一思想至关重要,然而在当时人们的心目中,认为这是不可思议的,因为在热平衡条件下,低能级粒子数总要比高能级粒子数多,实现粒子数反转就等于要破坏热平衡。因此粒子数反转思想未能引起更多人的注意。直到1951年,物理学家首先提出“负温度”概念,并把粒子数反转称为“负温度”状态。这一温度概念的提出,解开了人们的思想,突破了人们对温度的原有想象。一直以来,在人们的传统思维中,认为比0还低的温度,肯定能量更低,也更寒冷。事实却相反,当温度趋于无穷大时,才会出现负温度状态。
现在我们明白了,所谓的负温度,是能量比正温度还要高的状态。如果从冷热来说,负温度比正温度更“热”。如果正负温度的两物体热接触,热量将从负温物体传到正温物体。并且,负温度只能出现在组成宏观物体的微观粒子的能级是有限的情况。如果能级无限,粒子的能量就会无限上升,而不会出现反转。例如只考察某粒子的自旋在磁场中的能量。就是有限的能级。而平常多数系统例如原子组成的系统,由于原子能级无限(例如氢原子从基态-13.6电子伏特到电离态0电子伏特之间有无穷多个能级),所以不存在负温度状态。2013年元旦刚过,德国物理学家乌尔里克·斯奈德便发布了一项新成就:实现了处于比绝对零度还低的“负温度”状态的气体。其实,所谓的“负温度”并不是一项新发明,也不是不可思议的极低温。恰恰相反,那可以说是非常高的温度,以至于无法用通常的温度概念描述。负温度是描述从零到正无穷的开氏温标所不能描述的状态。在开氏温度达到正无穷后还有温度,即负温度。这样就明确了负温度的含义:它不是表示比还低的温度,而是表示大于正无穷的温度。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看教师讲解错误
错误详细描述:
某气象员为了掌握一周内天气的变化情况,测量了一周内的气温.下表是一周内气温变化情况.(用正数表示比前一日上升数,用负数表示下降数)星期&&
气温度化/℃&&
试分析这个星期气温的总体变化情况.
下面这道题和您要找的题目解题方法是一样的,请您观看下面的题目视频
某地的气象部门为了掌握当地气温的变化情况,对某一周的温度统计如下:
求本周的最高平均气温和最低平均气温分别是多少.(保留整数)
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下表是小明记录的10月份某一周内每天中午12时气温的变化情况(气温比前一天上升记为正数,下降记为负数),已知上周日中午12时的气温是18℃,请你完成下表.
气温变化/℃
实际气温/℃
某地一周内每天最高与最低气温如下表,则温差最大的一天是星期________.
2012年,某地部分地区出现了高温天气.为了适时掌握气温变化的情况,小明对这一周的温度统计如表所示:
求这周中最高平均气温和最低平均气温.
某小吃店一周中每天的盈亏情况如下表所示(盈余为正,亏损为负,单位:元):
一周总的盈亏情况为________元.
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