| Temperatur | Dieser Text beschreibt Temperatur. Der untere Text beinhaltet die Temperatur Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Temperatur Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Temperatur fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Temperatur möglichst ausführlich zu halten.
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Temperatur ArtikelDieser 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:
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.
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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
| -
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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 , gelegentlich auch als Celsiustemperatur genannt, ergibt sich damit aus der thermodynamischen Temperatur (T) durch
.
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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).
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Weiteres zu dem Artikel Temperatur | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | C, Entropie, Fahrenheit, Gleichgewicht, Kelvin, Konvektion, Mechanik, Phase, Rahmen, Reaumur, Rechnung, Teilchen, Thermodynamik, Transfer, Verteilung | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Temperatur' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Temperatur Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Temperatur' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Temperatur' und 'Temperatur' Definition sehr dankbar.
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