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온도계의 특징을 알 수 있는 좋은 자료인 것 같아 수록한다.
<그림5> 온도계의 온도 범위> <그림6> 온도계의 종류와 구조들
<표1> 측정원리에 따른 여러 가지 온도계 1. 온도계의 종류
2. 온도계의 작동 원리
2-1 역학적 온도계
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열효율, 성능계수
5-1 사이클
5-2 열기관과 열효율
5-3 성적계수 혹은 작동계수
6. 카르노 사이클
6-1 카르노 사이클의 구성
6-2 카르노 사이클의 열효율
6-3 역카르노 사이클
7. 열역학적 절대온도
8. 클라우지우스의 적분
8-1 가역사이클
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mics)
물체 A와 B가 열평형상태(같은 온도)이고, 물체 A와 C가 열평형 상태이면, 물체 B와 물체 C도 열평형 상태에 있다.
A : 열역학적 온도 또는 표준온도계
B : 온도측정에 사용하는 온도계
C : 측정하고자 하는 곳의 온도
온도척도(Temperature Scale)
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열역학 제3법칙에 의해 T0 = 0 이 됨을 알 수 있고 따라서 절대 0도가 아닌 다른 온도에서의 엔트로피는 모두 무한대로 발산하게 된다. 따라서 절대 0도가 아닌 다른 온도에서의 무질서도 역시 무한대로 발산함을 알 수 있고 따라서 확률에 대한
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열을 해준다. 4번 지점에서 1번 지점으로 이동할 때는 단열과정이며 체적이 줄어들어 압축이다. 이렇게 동작유체의 체적, 압력, 온도를 통해 P-V선도를 그릴수 있게 된다.
결론
열과 일의 관계에 대해서 가장 기초가 될 수 있는 열역학 제1법칙
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