Градус Цельсия
В другом языковом разделе есть более полная статья Celsius (англ.). |
Гра́дус Це́льсия (обозначение: °C) — широко распространённая единица измерения температуры, применяется в СИ, наряду с кельвином.
Градус Цельсия назван в честь шведского учёного Андерса Цельсия, предложившего в 1742 году новую шкалу для измерения температуры. За ноль по шкале Цельсия принималась точка плавления льда, а за 100° — точка кипения воды при стандартном атмосферном давлении. (Изначально Цельсий за 100° принял температуру таяния льда, а за 0° — температуру кипения воды. И лишь позднее его современник Карл Линней «перевернул» эту шкалу). Эта шкала линейна в интервале 0—100° и также линейно продолжается в области ниже 0° и выше 100°. Линейность является основной проблемой при точных измерениях температуры. Достаточно упомянуть, что классический термометр, заполненный водой, невозможно разметить для температур ниже 4 градусов Цельсия, так как в этом диапазоне вода начинает снова расширяться.
Первоначальное определение градуса Цельсия зависело от определения стандартного атмосферного давления, потому что и температура кипения воды и температура таяния льда зависят от давления. Это не очень удобно для стандартизации единицы измерения. Поэтому после принятия кельвина K, в качестве основной единицы измерения температуры, определение градуса Цельсия было пересмотрено.
Согласно современному определению, градус Цельсия равен одному кельвину K, а нуль шкалы Цельсия установлен таким образом, что температура тройной точки воды равна 0,01 °C. В итоге, шкалы Цельсия и Кельвина сдвинуты на 273,15:
История
В 1742 шведский астроном Андерс Цельсий (1701-1744) разработал температурную шкалу обратную той, которую сейчас называют «шкалой Цельсия»: 0 (нулём) была точка кипения воды, а 100 точка замерзания. В своей работе «Наблюдения за двумя постоянными отметками на термометре» он рассказал о своих экспериментах, показывающих, что температура плавления льда (100 градусов по обратной шкале Цельсия) не зависит от давления. Он также определил с удивительной точностью, как температура кипения воды варьировалась в зависимости от атмосферного давления. Он предположил, что отметку 0 (точку кипения воды) можно откалибровать, зная на каком уровне относительно моря находится термометр.
Некоторые основные температуры
Кельвин | Градус Цельсия | Градус Фаренгейта | |
---|---|---|---|
Абсолютный ноль | 0 K | −273.15 °C | −459.67 °F |
Температура кипения жидкого азота | 77.4 K | −195.8 °C [1] | −320.3 °F |
Сублимация (переход из твёрдого состояния в газообразное) сухого льда | 195.1 K | −78 °C | −108.4 °F |
Точка пересечения шкал Цельсия и Фаренгейта | 233.15 K | −40 °C | −40 °F |
Температура плавления льда | 273.1499 K | −0.0001 °C [2] | 31.99982 °F |
Тройная точка воды | 273.16 K | 0.01 °C | 32.018 °F |
Нормальная температура человеческого тела [3] | 310 K | 37.0 °C | 98.6 °F |
Температура кипения воды при давлении в 1 атмосферу (101.325 кПа) | 373.1339 K | 99.9839 °C [4] | 211.971 °F |
Диаграмма перевода температур
Источники
- ↑ Lide, D.R., ed. (1990–1991). Handbook of Chemistry and Physics (Справочник по химии и физике). 71st ed. CRC Press. p. 4–22.
- ↑ http://chemistry.uah.edu/Faculty/shriver/supplements/Temper Университет Алабамы в Хантсвилле - Температурные шкалы - Шкала Цельсия и Кельвин
- ↑ Elert, Glenn (2005). [Температура здорового человека] The Physics Factbook. Retrieved 2007-08-22.
- ↑ http://chemistry.uah.edu/Faculty/shriver/supplements/Temper Университет Алабамы в Хантсвилле - Температурные шкалы - Шкала Цельсия и Кельвин
Lide, D.R., ed. (1990–1991). Handbook of Chemistry and Physics (Справочник по химии и физике). 71st ed. CRC Press. p. 4–22.