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Temperatur

Dieser Text beschreibt Temperatur.


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Temperatur Artikel

Dieser Artikel behandelt den physikalischen Begriff Temperatur. Für weitere Bedeutungen siehe Temperatur (Begriffsklärung).


Die Temperatur (Formelzeichen T) ist eine physikalische Merkmal eines Systems, der die allgemeinen Begriffe "heiß" und "kalt" zugeordnet werden. Ein Körper mit der höheren Temperatur wird als wärmer genannt. Allgemein gesehen ist die Temperatur das Merkmal, die den Transfer von Energie in Form von Wärme zwischen zwei Systemen regelt. Haben zwei Körper in Wärmekontakt unterschiedliche Temperaturen, wird Energie vom wärmeren Körper zu dem kälteren solange übertragen, bis Temperaturgleichheit herrscht. Es gibt drei Möglichkeiten dieser Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung.

Die formalen Merkmalen der Temperatur werden in der Thermodynamik behandelt und dort über die Entropie und die innere Energie definiert:

Temperatur Beschreibung

Die Temperatur ist eine Zustandsgröße. Sie ist ein Maß für den durchschnittlichen ungerichteten (zufälligen) Bewegungsenergieanteil (kinetische Energie) einer Ansammlung von Teilchen oder Objekten festgelegt. In üblicher Verwendung sind die Teilchen Luftmoleküle bzw. die Moleküle oder Atome eines Gases, einer Flüssigkeit oder eines Festkörpers. Zwei unterschiedliche Gase haben dann die selbe Temperatur, wenn das Produkt aus Molekulargewicht des jeweiligen Gases und dem Quadrat der mittleren ungerichteten Geschwindigkeit gleich groß ist. Die Temperatur (z. B. in Kelvin) ist diesem Produkt proportional.

In der statistischen Mechanik steht die Temperatur mit der Energie pro Freiheitsgrad in Zusammenhang. In dem idealen Gas aus einatomigen Molekülen sind das 3 Translationsfreiheitsgrade pro Molekül. Zwei unterschiedliche ideale einatomige Gase haben dann die selbe Temperatur, wenn das Produkt aus Molekulargewicht des jeweiligen Gases und dem Quadrat der mittleren ungerichteten Geschwindigkeit gleich groß ist. Die Temperatur (z. B. in Kelvin) ist diesem Produkt proportional. Haben zwei Körper unterschiedliche Temperaturen, wird Energie vom wärmeren Körper an den kälteren solange übertragen, bis Temperaturgleichheit herrscht.

Inhaltsverzeichnis
Buch-Tipp: Elektromagnetische Umweltverträglichkeit: Elektromagnetische Umweltverträglichkeit, 2 Tle., Tl.1, Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen: Tl 1 Ein genales Werk Ein super Buch, welches sich auf einmalige Weise mit der Hardware und der Theorie der Raumenergie beschäftigt und so mache Maschine erklärt. Nach dem Lesen habe ich so einiges besser verstanden. Hier wird u. a. auf das Thema der Unipolarinduktion, sowie der kontrahierenden Wirbel eingegangen. In Verbindung mit Teil 1 und 3 ein...

Messung der Temperatur

Die Messung der Temperatur erfolgt mit Hilfe von Thermometern. Bei Temperaturmessungen mit massebehafteten Sensoren ist der Wärmeleitung besonders Rechnung zu tragen: Es muss genügend lange gewartet werden, bis diese Temperaturangleichheit in dem Rahmen der gewünschten Messgenauigkeit eingetreten ist. Die Messgenauigkeit wird bei den meisten Messmethoden durch die Brownsche Molekularbewegung begrenzt.==Einheit der Temperatur==


Umrechnung zwischen Temperaturskalen
von /
nach
Kelvin Celsius Réaumur Fahrenheit Rankine
Kelvin - K = C + 273,15 K = Re / 0,8 + 273,15 K = (F + 459,67) / 1,8 K = Ra / 1,8
Celsius C = K - 273,15 - C = Re / 0,8 C = (F - 32) / 1,8 C = Ra / 1,8 + 273,15
Réaumur Re = (K - 273,15) * 0,8 Re = C * 0,8 - Re = (F - 32) / 2,25 Re = (Ra / 1,8 + 273,15) * 0,8
Fahrenheit F = K * 1,8 - 459,67 F = C * 1,8 + 32 F = Re * 2,25 + 32 - F = Ra - 459,67
Rankine Ra = K * 1,8 Ra = C * 1,8 + 32 + 459,67 Ra = Re * 2,25 + 32 + 459,67 Ra = F + 459,67 -


Buch-Tipp: Erhöhte Temperatur Alles andere als trist Der Originaltitel führt uns - in dem Gegensatz zu dem unzutreffenden deutschen Titel - dorthin, wo die Geschichten angesiedelt sind: in postkoitale Traurigkeit. Aber die sechs Erzählungen des für uns neuen Autors sind alles andere als trist, sondern genaue, ab und zu augenzwinkernde, bisweilen auch melancholische Beobachtungen von...

nach SI zulässige Einheiten

Die SI-Einheit der thermodynamischen Temperatur (T) ist Kelvin (K). Ein Kelvin ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser, bei dem dieses in fester, flüssiger und gasförmiger Phase koexistiert. Der Nullpunkt der Kelvinskala liegt beim absoluten Nullpunkt. Temperaturdifferenzen können auch in Grad Celsius (°C) erfolgen, das den selben Skalenabstand aufweist wie die Kelvinskala, dessen Nullpunkt sich aber auf den Gefrierpunkt von Wasser beim Normaldruck (mittlerer Atmosphärendruck auf Meereshöhe) bezieht. Der so festgelegte Gefrierpunkt liegt gerade 0,01 K unterhalb der Temperatur des Wasser-Tripelpunktes, die empirische Temperatur Temperatur Beschreibung, gelegentlich auch als Celsiustemperatur genannt, ergibt sich damit aus der thermodynamischen Temperatur (T) durch

Temperatur Beschreibung.
Buch-Tipp: High Temperatur Materials Chemistry: Abstracts 10th Int IUPAC conference, April 10-14, 2000. Jülich Eine Beschreibung zum Buch "High Temperatur Materials Chemistry: Abstracts 10th Int IUPAC conference, April 10-14, 2000. Jülich" finden Sie auf der Seite des Buchhändlers. Um dorthin zu gelangen klicken Sie bitte auf den Link oberhalb von diesem Text. Sie werden automatisch zu diesem Buchtitel weiter geleitet.

Nicht-SI-Einheiten

In den Vereinigte Staaten Amerika ist die Einheit Grad Fahrenheit (°F) stets noch gebräuchlich. Die absolute Temperatur auf Fahrenheit-Basis wird mit Grad Rankine (°Rank) genannt. Die Rankine-Skala hat den Nullpunkt beim absoluten Temperaturnullpunkt und die Skalenabstände der Fahrenheit-Skala. Eine veraltete Temperaturskala ist die Réaumurskala mit der Einheit Grad Reaumur (°R). Es entsprechen sich die folgenden Fixpunkte:

0 °C = 273,15 K = 32 °F = 491,69 °Rank = 0 °R und
100 °C = 373,15 K = 212 °F = 671,69 °Rank = 80 °R
Buch-Tipp: Kultur-Thermometer. Eine kurze Temperaturgeschichte in 75 Graden Das Buch "Kultur-Thermometer. Eine kurze Temperaturgeschichte in 75 Graden" ist leider ohne Beschreibung. Klicken Sie auf den Link über diesem Text um zu der Seite des Buchhändlers zu gelangen. Beim Klicken ö ffnet sich automatich ein neues Fenster mit dem Entsprechenden Buch.

Temperatur und Thermische Energie

Der Umrechnungsfaktor zwischen kinetischer Energie und Temperatur ist etwa 11.605 (oder 11.300 ?) Kelvin pro Elektronenvolt; bei Raumtemperatur (300 Kelvin) gibt das 0,0259 eV oder 0,0273 eV?). Die durchschnittliche Energie ist unabhängig von der Teilchenmasse (die schweren Teilchen sind langsamer, man stelle sich den Stoß vor).

Diese Energie ist ca. ein Durchschnitt. Die Verteilung der Geschwindigkeiten bei einem Gas in dem Gleichgewicht wird durch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung, Boltzmannverteilung angegeben (siehe kinetische Gastheorie).

Buch-Tipp: Mathematik entdecken - Temperatur und Zeit. Primärstufe. Mit Kopiervorlagen (Lernmaterialien) (Bergedorfer Unterrichtsideen) Das Buch "Mathematik entdecken - Temperatur und Zeit. Primärstufe. Mit Kopiervorlagen (Lernmaterialien) (Bergedorfer Unterrichtsideen)" ist leider ohne Beschreibung. Klicken Sie auf den Link über diesem Text um zu der Seite des Buchhändlers zu gelangen. Beim Klicken ö ffnet sich automatich ein neues Fenster mit dem Entsprechenden...

Siehe auch

Luft, Kelvin (Einheit), Grad Celsius, Grad Fahrenheit, Grad Rankine, Grad Reaumur, Temperatur (Musik)

Buch-Tipp: Minusgrade - Auf der Suche nach dem absoluten Nullpunkt Populärwissenschaftlich und historisch äußerst interessant Als ich den Untertitel dieses Buches sah, habe ich ehrlich gesagt etwas völlig anderes erwartet. "Auf der Suche nachdem absoluten Nullpunkt" hört sich für mich eher so an, dass dieses Buch sich mehr auf die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Tieftemperaturforschung...

Weblinks


Weiteres zu dem Artikel Temperatur

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