Tiede

Lämpötila ja lämpö — Mikroskooppinen tulkinta

Sähkömagneettinen lämpösäteily ei tarvitse ainetta ja toimii myös tyhjiössä. Nettosäteily riippuu lämpötiloista, emissiivisyydestä ja geometriasta.

Mikroskooppinen tulkinta

Sähkömagneettinen lämpösäteily ei tarvitse ainetta ja toimii myös tyhjiössä. Nettosäteily riippuu lämpötiloista, emissiivisyydestä ja geometriasta.

Lämpökapasiteetti

Termodynaamisissa suhteissa käytetään absoluuttista Kelvin-asteikkoa. 0 K on lämpötilan alarajan ideaali, ei mielivaltainen Celsiusasteikon siirto.

Faasimuutos

Eristetyssä kalorimetrissä luovutetun ja vastaanotetun energian summa on likimain nolla. Tuntematon lämpökapasiteetti voidaan päätellä tasapainolämpötilasta, jos myös astian lämpökapasiteetti ja mahdolliset faasimuutokset huomioidaan.

Johtuminen

Lämpötila on intensiivinen: kaksi samanlämpöistä vesimäärää ovat samassa lämpötilassa riippumatta massasta. Sisäenergia on ekstensiivinen, joten suurempi vesimäärä sisältää samassa tilassa enemmän kokonaisenergiaa.

Lämpötila ja lämpöQ = mcΔT

Mikroskooppinen tulkinta

Kuumempi kappale säteilee enemmän energiaa ja sen spektrin huippu siirtyy lyhyemmille aallonpituuksille. Lämpösäteily yhdistää termodynamiikan kvanttifysiikkaan eikä vaadi mekaanista väliainetta.

Termodynaamisissa suhteissa käytetään absoluuttista Kelvin-asteikkoa. 0 K on lämpötilan alarajan ideaali, ei mielivaltainen Celsiusasteikon siirto.