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水的三相点
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|<center>'''水的三相点'''<br><img
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[[热力学温度]]是国际单位制中七个基本物理量之一,其单位[[开尔文]](符号K)定义为水三相点热力学温度的1/273.16。可见,水三相点既是[[热力学温度]]的唯一[[基准点]],也是1990年[[国际温标]](ITs一90)定义的最基本的、极其重要的固定点。
水[[三相点]]是水的固、液、汽[[三相平衡]]共存时的温度(图l1,其值为273.16K (0.01℃)。它是在一个密封的装有高纯度水(水的[[同位素成分]]相当于海水)的[[玻璃容器]]—— 水三相点瓶内复现的。
水三相点瓶是各级计量检定机构检定基标准[[铂电阻温度计]] <ref>[[阎守胜 陆果.低温物理实验的原理与方法:科学出版社,1985:49]]</ref> 、标准[[水银温度计]]零位的固定点装置。因此,水三相点的正确复现、准确测量是1990年[[国际温标]](ITs一90)实施的关键。
==点瓶冻制温度获得==
水三相点瓶的冻制方法有[[冰盐]]混合物制冷法、[[干冰]]制冷法、[[液氮]]制冷法等三种。
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'''冰盐混合物制冷法'''
因为当时水的冰点被认为是热力学温标的定点,所以测定水的三相点就需要测量水的三相点室与冰室温度之差。为此需要得到精确的水的冰室的固液平衡温度。黄子卿仔细计算大气压力及水液面高度产生的附加压力对冰室平衡温度的影响;测量水样的[[电导]],折算为盐浓度,按稀溶液的[[依数性]],估算杂质造成的水的[[凝固点]]的降低;在严格固定条件下,以空气饱和水样。这样,达到冰室温度的精度为0.5×10-4℃。黄子卿严格处理水的三相点室。精选三相点室材料并严格清洗;水样严格纯化去CO2;测量三相点室水样的电导估算杂质对平衡温度的影响;并且对水面高度产生的附加压力的影响加以校正。他采用当时能达到的精确测温手段,并对体系采取严格的隔热防辐射措施。由此黄子卿得到水的三相点为0.00980±0.00005℃。这一结果被美国华盛顿哲学会主席斯蒂姆逊(H·F·Stimson)推崇为水的三相点的可靠数据之一,成为1948年国际实用温标(IPTS-1948)选择基准点——水的三相点的参照数据之一。这项工作成为黄子卿博士论文的一个部分。
'''视频'''
'''摄氏度和华氏度是怎样换算的'''
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==参考文献==
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