太阳能仪表
tynyb.ybzhan.cn仪表网旗下科学家给地球上的气温划分了等级。极寒 40℃或低于此值 奇寒 3539.9℃ 酷寒 3034.9℃ 严寒 2029.9℃ 深寒 1519.9℃ 大寒 1014.9℃ 小寒 59.9℃ 轻寒 4.90℃ 微寒 04.9℃ 凉 59.9℃ 温凉 1011.9℃ 微温凉 1213.9℃ 温和 1415.9℃ 微温和 1617.9℃ 温暖 1819.9℃ 暖 2021.9℃ 热 2224.9℃ 炎热 2527.9℃ 暑热 2829.9℃ 酷热 3034.9℃ 奇热 3539℃ 极热 高于40℃
微观上来讲是物体分子热运动的剧烈水平。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,温度(temperatur表示物体冷热水平的物理量。而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位
温度是物体分子平均平动动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表示,目前上用得较多的温标有华氏温标(°F摄氏温标(°C热力学温标(K和实用温标。从分子运动论观点看。含有统计意义。对于个别分子来说,温度是没有意义的
只有理论低温度“零度”热力学第三定律指出,经典热力学中的温度没有高温度的概念。零度”无法通过有限次步骤达到统计热力学中,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。
这类体系中,由此开创了热力学负温度区”全新理论领域。通常我生存的环境和研究的体系都是拥有无*子态的体系。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
如激光发生晶体,而少数拥有有*子态的体系。当继续提高体系内能,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”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!
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*子态体系:正零度<正温度<正无穷大温度,但是这里的负温度和正温度之间不存在经典的代数关系。有*子态体系:正零度<正温度<正无穷大温度=负无穷大温度<负温度<负零度。
均不可通过有限次步骤达到温度是物体内分子间平均动能的一种表现形式。分子运动愈快,正、负零度分别是有*子态体系热力学温度的下限和上限。物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。这种现象被描述为一个物体的热势,或能量效应。当以数值表示温度时,即称之为温度度数。值得注意的少数几个分子甚至是一个分子构成的系统,由于缺乏统计的数量要求,没有温度的意义的
气象学常用名词大气层中气体的温度是气温。
气温越高。温度的等级 直接受日射所影响:日射越多。
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