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开尔文说的话

来源:经典句子 发布时间:2024-08-10 12:28:43 点击:59次
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热力学定律中的自发如何理解

开尔文表述:不可能从单一热源吸取热量,使之完全转变为有用功而不产生其它影响。这个表述透彻理解稍有难度。所谓单一热源,就是一个温度处处相等并且恒温的热库(热容量极大,不因吸放热而改变它的温度)。换句话可以这么说,要使热变成功又不产生其它影响,那么(系统、即工作物质)一定要与两个或以上的热源交换热量,即从高温热源吸热,将其中的一部分变为功,另一部分仍以热的形式放出系统(至低温热源)。任何的热机都是这样工作的,热机经历一个工作循环后系统和外界(两个或更多热源)总的看来,除了有热变功以外,没有其它任何变化。这就表明热机的率(不是机械率,而是热功转化率)不可能是(即便没有摩擦没有因漏气等因素存在的散热)。再换句话说,如果是(只吸热、不放热,吸的热全部变功),必然只涉及一个单一热源(假定有两个温度不同的热源与系统热交换,系统必然会从高温处吸热,低温处放热),从而与开表述矛盾。要使热机能够循环工作,向低温热源放热是必不可少的,不可避免的,这是大量实践证明的,开尔文正是将热机工作中这一规律用更准确的更普遍(也更抽象)的语言表述出来,才得到了热二律的开尔文表述(表述中并未涉及热机的字样,说明这个表述不仅的适用于热机还适用于任意的宏观过程)。开尔文表述还可以换成另一种表达:从单一热源吸取热量,使之完全转变为有用功,必定会产生其它影响。例如理想气体等温膨胀,过程中气体仅从一个热源吸热,而没有放热,理想气体等温膨胀,内能不变,故吸热全部变功,然而过程中除了热功转化外,还发生了其他变化,(气体体积变大了,压强变小了)。要使这个变化不发生,又要将热量全部变功(即率),那就是不可能的。怎样才能让这个变化不发生呢?系统必须经历一个循环过程(经过一个循环系统体积、压强又复原了),任何热机想要连续工作(而不是膨胀一下就停止,这样的“一锤子买卖”),必须经历循环过程,而循环过程系统不可避免要与两个或以上温度不同的热源交换热量(高温处吸热,低温处放热,一条等温线不可能构成循环)。楼主可参考理想气体卡诺循环把问题弄透彻。

100摄氏度多少开尔文?

373k

表达式为:T=t+273

T是热力学温标 t是摄氏温标。

T=100+273=373k

热力学温度,又称开尔文温标、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。

热力学温度又被称为温度,是热力学和统计物理中的重要参数之一。一般所说的零度指的便是0K,对应零下273.15摄氏度。

什么是相对论?

相对论是20世纪物理学革命伟大成就之一。狭义相对论的核心观点是时间与空间结合为时空。狭义相对论有两个基本假设:光速不变原理和相对性原理。而广义相对论的核心观点是引力的实质是时空弯曲。广义相对论一个突出的、极其富有启发性的观点是:所谓引力,并不是像电磁力那样、由异种电荷吸引而产生的力,而是四维时空弯曲的结果。物体总是选择“短路径”运动,即物体在四维时空中沿测地线运行,在三维空间中看来,就好像受到某种“吸引力”一样。而时空之所以会弯曲,是因为巨大质量的物体(如恒星、行星等)“压”在四维时空中,就像三维空间一个铁球压在一块平整的海绵上,把海绵压得弯曲了。广义相对论观点不需要假设一种额外的、叫做“引力”的东西,引力是时空结构自然而然的表现,因而更简洁。广义相对论认为,时间和空间不仅会因大质量物体的存在而弯曲,大质量物体的旋转还会拖动周围时空结构发生扭曲。在爱因斯坦的相对论宇宙学模型里面,大质量天体能扭曲空间,使周围的物体都沿着这个被弯曲的空间运动,包括光在内。

广义相对论的引力场方程是引力势的高度非线性方程;在没有外力(引力除外)的情况下物体在引力场中沿测地线运动(也就是满足弱等原理的自由落体运动);在弱场和低速近似下广义相对论近似为牛顿引力和牛顿力学第二定律。广义相对论已经成为有用的科学理论,影响了人们的世界观。而GPS时间的校正就是相对论的一个应用。

广义相对论有着各种预言及其实验检验,例如:广义协变原理、等原理、磁型引力(或说引力磁场)应、时钟变慢与引力红移、引力波、光线偏折(引力透镜)、行星近日点进动、雷达回波的时间延迟、中子星、引力塌缩与黑洞、黑洞热力学与霍金辐射、大爆炸宇宙模型、计算(数值)广义相对论、量子引力,等等。

遥想当年,物理学博士阿尔伯特·爱因斯坦向普鲁士科学院递交了《广义相对论》。在此之前,科学家们从未见过对现实基础如此颠覆性的重构。长久以来,在物理学家们的认知中,光都是沿直线传播的,爱因斯坦的理论完全超出了他们的理解范畴。然而,在1919年的一次日食观测证明,在宇宙范围内,光确实会弯曲。一夜之间,爱因斯坦成了家喻户晓的名字。实质上,广义相对论提出了一种对引力的全新理解,一种颠覆常理的解释。根据广义相对论,时空被描绘成类似蹦床的样子。相对论认为,行星或恒星会对时空的蹦床之网施加作用。

将时空的概念拓展至整个宇宙,考虑到所有恒星及星系的引力作用,物理学家们就可以利用爱因斯坦的方程式这种有的工具来确定宇宙本身的结构。

奇葩说陈铭和詹青云对决稿子?

还原一下神仙打架的全过程:

詹青云:知识是人脑海中相信为真的东西。

陈铭:不!知识是可证伪的外部客观世界的规律总结。(一脸懵逼)

詹青云:知识之所以可证伪,是因为每一个时代都有不同的人相信不同的东西,而不是用一个芯片统一所有人的思想。

陈铭:对方刚才说热力学的时候,说开尔文说这所大厦落成了,但还有半句话被你掩盖了,那就是还有两朵乌云飘在上面,是不是量子力学和相对论?……所以知识垄断带来知识控制。(两脸懵逼)

詹青云:用一张芯片统一所有人的思想才是大垄断。

呵呵.国际制单位中温度的基本单位是开尔文?不是摄氏度吗?

1.唯物主义是哲学上的一个概念,与唯心主义相对.唯物主义思想认为在意识与物质之间,物质决定意识,意识是客观世界在人脑中的反映.物质占第一位,意识占第二位.打个比方,就是说先有了石头这个物体,才有我们脑中关于石头的概念.现实中石头的形态决定了我们一提起石头时脑中所想的石头的样子.2开尔文温度是科学工作中使用很普遍的一种.开氏温度标度是用一种理想气体来确立的,它的零点被称为零度.这是一种不依赖任何测温质(当然也就不依赖任何测温质的任何物理性质)的真实的温标.为什么说不依赖任何测温质呢?像我们平常用的水银温度计,测的就是你说的摄氏温度.但是这个水银温度计是依赖于水银来测温的.如果水银的物理性质或者化学性质发生变成,譬如液体水银变成了气态的水银,这样了测温就不准确了.而开氏温标是根据卡诺循环定出来的,以卡诺循环的热量作为测定温度的工具,即热量起着测温质的作用(具体什么是卡诺循环可以不用管,只要知道用这种方法测出来的温度是准确的就可以了.)因为科学是要严谨的,所以要用这种准确的测温方法.而不可以用摄氏温度.它们之间的换算是:开氏温度计上的一度等于摄氏温度计上的一度,水的冰点摄氏温度计为0℃,开氏温度计为-273.16°K.就是-273K=0摄氏度3作用点不一定是箭头的顶部.我找不到这样的图,只能要你自己想像一下,试想一下用橡皮泥做成一个正方体.(1)两手对着把它压扁,这样子画箭头的时候,箭头就是指向正方体的,像这样:→←作用点也是在正方体上的.(2)用双手把这个正方体拉长.你可以想像得到,当你的力作用于正方体的时候,力是向两边沿伸的,这样子箭头就是向两边沿伸了,←→而不是指向正方体了.但是你的力是作用在正方体上的,所在力的作用点也是在正方体上的,这个时候力的作用点就是在箭头的尾部了.所以,作用点在箭头顶部或尾部都可以的,具体看你的力的方向和作用物体而已.4.为什么不计绳的质量我不太清楚,反正这个是题目给的限制条件,只有在这个条件下才可以有这样的说法.至于比输赢,并不是说哪个队的力大就哪个赢的.你应该有一个基本的概念,就是力是相对的.对于这条绳,甲拉的时候10N的力,那么乙和甲对着拉也是10N的相反力.绳受的力是一对平,但是队员的脚对地的摩擦力是不同的,哪边摩擦力大哪边就会获胜,分出输赢,是要看甲对地面的摩擦力大还是乙对地面的摩擦力大.摩擦力和正压力成正比,体重重的一方容易获胜.如果不计绳的质量的话,那就不是一道初中物理题了,我高中文科都没有学过这样的题.5.力有很多种,也有很多的分类方法.分类方法不同,力的名称也不同.可以按性质分为:重力,弹力,摩擦力等等 .也可以按果分为:推力.拉力,支持力 .按性质分类,就是按力产生的原因分.比如弹力,产生原因是物体发生形变;摩擦力,产生原因是相互挤压并有相对运动或相对运动的趋势.按果分类,就是看力作用在物体上所产生的果,如推力、拉力、压力、支持力、动力、阻力、回复力、向心力等.个人认为不能这样简说.事实上,我觉得你所说的这两个力好像不太对劲,说力的时候好像都没有提到这两种力,都不知道是按什么标准分的.

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