А Нулевой закон термодинамики это закон, который сотрудничал в концептуализации величия температура и в разработке термометров, на основе его исследований по тепловой баланс между разными телами.
Читайте также: Что такое тепло?
О Что говорит нулевой закон термодинамики?
Нулевой закон термодинамики — это закон, лежащий в основе Термодинамика за вклад в определение температуры физической величины, что необходимо для понимания первый и второй закон термодинамики. Из-за этого, а также из-за того, что он был разработан позже, чем первые два закона, физик Ральф Х. Фаулер (1889-1944).
Она можно указать как:
«Если два тела А и В по отдельности находятся в тепловом равновесии с третьим телом, то А и В находятся в тепловом равновесии друг с другом».
Из этого положения нулевого закона можно понять, что если два тела имеют одинаковую температуру с третьим тела, то все будут иметь одинаковую температуру, то находясь в тепловом равновесии, при котором нет потока тепла от одного тела к другому. другой.
Для чего нужен нулевой закон термодинамики?
Нулевой закон термодинамики важен, потому что он определяет физическое количество температура, что позволило производить термометры. Его можно наблюдать в ситуациях, относящихся к тепловому равновесию между телами, например: при смешивании воды разной температуры будет происходить теплообмен до тех пор, пока не воды достигают одинаковой температуры, а при входе в воду с более высокой или более холодной температурой за короткое время организм привыкает к температуре за счет обмена нагревать.
Нулевой закон термодинамики и термометры
Нулевой закон термодинамики способствовал развитию термометры, которые являются устройствами, используемыми для измерения температуры любого тела, живого или нет.
![Различные форматы и модели термометров.](/f/c0a2dc662835a7516ed34b44cdb06520.jpg)
В настоящее время существует три типа термометров, которые различаются по своему устройству и функционированию:
аналоги: соединения Меркурий;
Цифровой: образован электронным компонентом на наконечнике, чувствительным к температуре;
инфракрасный цифровой: образованные инфракрасными датчиками, они измеряют температуру без необходимости прикасаться к телу.
Читайте также: В чем разница между температурой и теплом?
Что такое термометрические весы?
К термометрические весыявляются представлениями температур в различных шкалах, наиболее часто используемыми являются шкалы Цельсия, Фаренгейта и Кельвина. Ниже мы приводим сравнение между значениями эквивалентных температур в этих термометрических шкалах:
![Сравнение термометрических шкал Кельвина, Цельсия и Фаренгейта.](/f/bde32ddf800b77bec5a8b7a5ec64b8b5.jpg)
Для нахождения эквивалентности температур по разным термометрическим шкалам измеренные значения температур в точки кипения и плавления воды отмечаются и сравниваются с третьей точкой, о которой нужно знать температура. Для этого, он былразработал формулу равенства между различными термометрическими шкалами:
\(\frac{T_C}5=\frac{T_F-32}9=\frac{T_K-273}5\)
\(Т_С\) это температура по шкале Цельсия, измеренная в \([°С]\)
\(Т_Ф\) это температура по шкале Фаренгейта, измеряемая в \([°F]\)
\(Т_К\) это температура по шкале Кельвина, измеряемая в \([К]\)
→ Видео-урок по конвертации между термометрическими шкалами
Решенные упражнения по нулевому закону термодинамики
Вопрос 1
(Ученик моряка) В одну и ту же жидкость помещают три ртутных термометра и, достигнув теплового равновесия, градуёр по шкале Цельсия регистрирует 45ºC. Какие значения должны фиксировать термометры, отградуированные по шкале Кельвина и Фаренгейта соответственно?
а) 218 К и 113 °F
б) 318 К и 113ºF
в) 318 К и 223 °F
г) 588 К и 313ºF
д) 628 К и 423 °F
Разрешение:
Альтернатива Б. Во-первых, давайте преобразуем температуру по шкале Цельсия в температуру по шкале Кельвина, используя формулу, которая их связывает:
\(\ гидроразрыва {T_C} 5 = \ гидроразрыва {T_K-273} 5 \)
\(ТК=ТК-273\)
\(45=ТК-273\)
\(ТК=273+45\)
\(ТК=318\К\)
Затем мы преобразуем температуру по шкале Цельсия в температуру по шкале Фаренгейта, используя формулу, которая их связывает:
\(\ гидроразрыва {T_C} 5 = \ гидроразрыва {T_F-32} 9 \)
\(\frac{45}5=\frac{T_F-32}9\)
\(9=\фракция{T_F-32}9\)
\(9\cdot9=TF-32\)
\(81=ТФ-32\)
\(TF=81+32\)
\(TF=113\ ℉\)
вопрос 2
(UERJ) Рассмотрим четыре объекта A, B, C и D. Было замечено, что А и В находятся в тепловом равновесии друг с другом. То же самое для С и D. Однако А и С не находятся в тепловом равновесии друг с другом. Можно сделать вывод, что:
а) B и D имеют одинаковую температуру.
б) B и D могут находиться в тепловом равновесии, а могут и не находиться.
в) B и D не могут иметь одинаковую температуру.
г) Нулевой закон термодинамики в данном случае не применяется, потому что объектов больше трех.
e) A, B, C и D имеют одинаковую температуру.
Разрешение:
Альтернатива С. Поскольку тела А и В находятся в тепловом равновесии, тела С и D также находятся в равновесии, а тела А и С — нет. находится в тепловом равновесии, то, согласно нулевому закону термодинамики, тела В и D не могут находиться в равновесии термальный.
Памелла Рафаэлла Мело
Учитель физики
Источник: Бразильская школа - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/lei-zero-da-termodinamica.htm