Врсте термометријских вага

Термометријске скале се користе за означавање температуре, односно кинетичке енергије повезане са кретањем молекула.

У Међународном систему јединица (СИ) температура се може мерити у три скале:

  • Целзијусова скала (° Ц)
  • Келвинова скала (К)
  • Фаренхајтова скала (° Ф)

Као референцу користе тачке топљења (леда) и кључања (паре) воде. У наставку погледајте порекло и карактеристике сваког од њих. Запамтите да је термометар инструмент који се користи за мерење температуре.

Разумејте тему боље:

  • Топлота и температура
  • Калориметрија
  • Тачка топљења и тачка кључања
  • Нулти закон термодинамике
  • Термално ширење

Фахренхеит скала

Фахренхеитову скалу створио је 1724. године физичар и инжењер Даниел Габриел Фахренхеит (1686-1736). Назван је у част свог творца.

У Сједињеним Државама и Енглеској температура се мери у Фахренхеит-у. Симбол за ову термометријску скалу је ° Ф.

  • Тачка топљења воде: 32 ° Ц
  • Тачка кључања воде: 212 ° Ц

Целзијусова скала

Целзијусову скалу створио је 1742. године шведски астроном Андерс Целзијус (1701-1744). Назван је у част свог творца.

То је најчешће коришћена термометријска вага на свету, укључујући и Бразил. Симбол за ову скалу је ° Ц.

  • Тачка топљења воде: 0 ° Ц
  • Тачка кључања воде: 100 ° Ц

Белешка: Изрази „степени Целзијуса“ и „степени Целзијуса“ су синоними. Међутим, степени Целзијуса замењени су степеном Целзијуса у Генералној конференцији о теговима и мерама (1948).

Келвинова скала

Келвинова скала назива се „апсолутном скалом“ јер јој је апсолутна нула референтна тачка. Створио га је 1864. ирски физичар, математичар и инжењер Виллиам Тхомсон (1824-1907). Добија ово име откако је познат и као Лорд Келвин. Симбол ове термометријске скале је К.

  • Тачка топљења воде: 273 К.
  • Тачка кључања воде: 373 К.

Формуле

Термометријске ваге

Формула која се користи за претварање термометријских вага је:

Термометријске ваге

Одакле,

  • Тц: температура у Целзијусу
  • Тф: температура у Фахренхеит-у
  • Тк: Келвинова температура

Према тачкама топљења и кључања сваке скале, можемо претворити између њих:

Да га претвори Целзијуса у Фаренхајту или обрнуто:

Термометријске ваге

Да га претвори Целзијуса у Келвину:

Термометријске ваге

Да га претвори Келвина у Целзијусу:

Термометријске ваге

Да га претвори Келвина у Фаренхајту или обрнуто:

Термометријске ваге

Пример

Да бисте пронашли еквивалентне вредности термометријских скала, само додајте познату вредност у формулу, на пример:

Израчунајте вредност од 40 ° Ц на Келвиновој и Фахренхеитовој скали:

Целзијуса до Фахренхеита:

Термометријске ваге

40/5 = тф -32/9
8. 9 = Тф-32
72 = Тф - 32
72 + 32 = Тф
Тф = 104 ° Ф

Целзијуса до Келвина:

Термометријске ваге

Тк = 40 + 273
Тк = 313к

Погледајте такође: Конверзија јединица

Вежбе шаблона

Термометријске ваге су веома захтевна тема на пријемним испитима и у Енем-у. У наставку погледајте три вежбе које су пале на пријемном испиту.

1. (Унесп-2003) Посуда са водом се загрева од 25 ° Ц до 80 ° Ц. Варијације температуре лонаца са водом, на скали Келвина и Фахренхеита, биле су:

а) 32К и 105 ° Ф.
б) 55К и 99 ° Ф.
в) 57К и 105 ° Ф.
г) 99К и 105 ° Ф.
е) 105К и 32 ° Ф.

Одговор: слово б

2. (УФФ-1996) Бразилски туриста, по искрцавању на аеродрому у Чикагу, приметио је да је тамо назначена температура у ° Ф била петина одговарајуће вредности у ° Ц. Уочена вредност је:

а) - 2 ° Ф
б) 2 ° Ф
в) 4 ° Ф
г) 0 ° Ф
е) - 4 ° Ф

Одговор: слово е

3. (УФФ-1995)

Када желите да изводите експерименте на ниским температурама, врло је често користити течни азот као расхладно средство, јер је његова нормална тачка кључања -196 ° Ц.

На Келвиновој скали, ова температура је:

а) 77 К.
б) 100К
в) 196К
г) 273 К.
д) 469К

Одговор: слово а

Паралелна огледала. Формирање бесконачних слика између паралелних огледала

Паралелна огледала. Формирање бесконачних слика између паралелних огледала

Руковањем два равна огледала можемо добити формирање слика удруживањем огледала. Ако поставимо д...

read more
Ротација равног огледала. Проучавање ротације огледала

Ротација равног огледала. Проучавање ротације огледала

У нашим истраживањима равних огледала видели смо да су то равне углачане површине које одражавај...

read more
Попречно линеарно повећање. Проучавање линеарног повећања пресека

Попречно линеарно повећање. Проучавање линеарног повећања пресека

Знамо да се сочива стално убацују у наш свакодневни живот, на пример у наочаре, камере и разне оп...

read more