SvenskaSV
Språk

Referensvärden: temperatur

Användbara riktmärken för att förstå och jämföra temperatur.

Så använder du värdena

Värdena är riktmärken för storleksordning, inte universella gränser. Villkor och definitioner spelar roll.

Viktigt
Prova själv
Vanlig fallgrop

Vid värmeledning transporteras energi genom mikroskopiska kollisioner, vibrationer och i metaller även elektroner. Fourierlag kopplar värmeflöde till temperaturgradient och värmeledningsförmåga.

Periodiska systemet för utforskning

118 grundämnen. En tydlig karta över materia. Utforska tabellen, öppna ett grundämne och fortsätt till kemi och fysik.

Periodiska systemet för utforskning
118 grundämnen. En tydlig karta över materia. Utforska tabellen, öppna ett grundämne och fortsätt till kemi och fysik.

Termisk jämvikt

Temperatur beskriver ett systems termiska tillstånd och bestämmer riktningen för spontan värmeöverföring. Värme är däremot energi som överförs mellan system på grund av temperaturskillnad. Ett föremål 'innehåller' därför inte värme som en lagrad substans; det har intern energi.

Två system som kan utbyta energi når termisk jämvikt när deras temperaturer är lika och inget nettoflöde av värme längre sker. Detta ligger bakom nollte huvudsatsen och möjligheten att definiera temperatur.

I en ideal monoatomär gas är den genomsnittliga translationsenergin proportionell mot absolut temperatur. I fasta ämnen och molekyler kan intern energi även lagras i vibrationer, rotationer och andra frihetsgrader.

Kelvinskalan är absolut och börjar vid absoluta nollpunkten. Många termodynamiska samband kräver T i kelvin. En temperaturdifferens på 1 K är lika stor som 1 °C, men nollpunkterna skiljer sig.

Värmekapaciteten C=dQ/dT anger hur mycket energi som krävs för en viss temperaturändring under specificerade villkor. Specifik värmekapacitet anges per massa och molär värmekapacitet per mol.