温度计的原理是什么?温度计测量温度的基本原理是什么?经验温标有什么缺点?为什么?
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00-1010 1.原理:利用固体、液体、气体在温度影响下热胀冷缩的现象;在体积不变的情况下,气体(或蒸气)的压力因温度的不同而变化;热电效应的影响;电阻随着温度的变化而变化;热辐射等的影响。
2.经验温标具有局限性和随机性,不能适用于任何地区和任何场合。因为经验温标是借助于某种物质的物理量与温度变化的关系,通过实验方法或经验公式确定的温标。不适用于任何条件的温标。
00-1010温度计有很多种,比较常见的是水银温度计。温度计底部有一个水银泡,里面含有水银。温度计顶端的小管是真空,利用物质的热胀冷缩原理工作。当水银受热时,它在温度计中膨胀上升。上升的量是通过温度计外面的刻度来表示的,这样就可以看出程度了。
由于温度计在一定的空间内膨胀,当超过这个空间时,水银会无处膨胀,再次遇热可能会爆炸,使用时一定要小心!
00-1010测温液体的热胀冷缩,B,-4,37.2,正常,99.0
试题分析:根据液体温度计原理(液体热胀冷缩的性质)作答;读温度计的时候,首先要认清指数值,然后看温度是零度以上还是零度以下,最后看水银柱在哪里,读指数。对于体温计来说,读数规律是一样的,但人体正常体温应该在37左右。根据温度计的制造原理,对比题目中的条件,沸水温度为华氏212度,水的冰点为华氏32度。也就是说,当温度以摄氏度表示时,与华氏温度相比,100摄氏度的温差对应于180华氏度。所以,当一个人当时的体温是37.2摄氏度时,对应的华氏温度是99.0度。
点评:此题考查温度计的原理和读数,是基础题。
00-1010的温度,宏观上指的是一个物体的冷热程度,微观上指的是一个物体内部分子剧烈热运动的程度。
温度计的原理是基于一个物体随着温度的变化而单调而明显地变化的现象。
00-1010温度计是利用热胀冷缩的原理制成的。液体温度计是液体的热胀冷缩,气体温度计是气体的热胀冷缩,固体是固体的热胀冷缩。
各种温度计的原理如下:
利用固体、液体和气体在温度的影响下热胀冷缩的现象;在体积不变的情况下,气体(或蒸气)的压力因温度的不同而变化;热电效应的影响;电阻随着温度的变化而变化;热辐射等的影响。
1.气体温度计:用氢气或氦气作为测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近绝对零度,所以它的测温范围很广。这种温度计准确度高,多用于精密测量。
2.电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,两者都是根据电阻值随温度变化的特性制作的。金属温度计主要由纯金属制成,如铂、金、铜、镍和铑铁磷青铜合金。半导体温度计主要使用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已被广泛使用。其测量范围约为-260至600。
3.热电偶温度计:是工业上广泛使用的温度测量仪器。由热电现象构成。两种不同的金属丝焊接在一起形成一个工作端
4.指针式温度计:是一种形似仪表盘的温度计,又称温度计,用于测量室温。它是根据金属热胀冷缩的原理制成的。它使用双金属作为温度传感元件来控制指针。双金属片通常由铜片和铁片铆接在一起,铜片在左边,铁片在右边。由于铜的热胀冷缩作用比铁明显得多,当温度升高时,铜片拉动铁片向右弯曲,指针在双金属的带动下向右偏转(指向高温);相反,当温度变低时,指针在双金属的驱动下向左偏转(指向低温)。
5.玻璃管温度计:玻璃管温度计利用热胀冷缩的原理来测量温度。由于测温介质的膨胀系数不同于沸点和冰点,我们常见的玻璃管温度计主要有煤油温度计、水银温度计和红笔水温度计。其优点是结构简单,使用方便,测量精度较高,价格低廉。缺点是测量和精度的上下限受到玻璃质量和测温介质性质的限制。而且传播不了多远,脆弱。
6.压力温度计:压力温度计是利用封闭容器中的液体、气体或饱和蒸汽产生体积膨胀或压力变化作为测量信号。其基本结构由三部分组成:温度包、毛细管和指示器。该压力温度计具有结构简单、机械强度高、不怕振动的优点。价格低廉,不需要外部能源。缺点:测温范围有限,一般为-80 ~ 400;热量损失大,响应时间慢。
7.水银温度计是一种膨胀温度计。水银的冰点是-38.87,沸点是356.7。它用于测量0150或500范围内的温度。只能作为地方监管的工具。用它来测量温度不仅简单直观,而且可以避免外接远传温度计的误差。
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