第四章 温度测量(第1次)

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温控作业参考答案

温控作业参考答案
温度测量作业答案
第一次作业
1、热力学第一、二、三、零定律分别是什么?
热力学第一定律:能量守恒定律。能量既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一种形式转化为 其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。 热力学第二定律:热不可能自发地、不付代价地从低温物体传到高温物体。 热力学第三定律:绝对零度不可能达到。 热力学第零定律:如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡(温度相同),则 它们彼此也必定处于热平衡,给出了温度的定义和温度的测量方法。
A’B’为补偿导线时:
A’B’为铜导线时:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Q E (T , t1 ) + E (t1 , 0) = 39.314mV E (T , t1 ) + E (t1 , 0) = E (T , 0) ∴ E (T , 0) = 39.314mV 查表得到:T=950°C
Q E (T , t1 ) = U x = 37.701mV
补充题 2:用热电偶测量0℃以上的温度时,若补偿导线极性接反,将使指示值偏高、 偏低或不变?原因是什么?
偏低。按中间导体定律,总的热电势等于热端与补偿端的热电势与补偿端与冷端热电势之和,由于补 偿端与冷端热电势与热端与补偿端的热电势方向相反,因而降低了总的热电势,导致测量结果偏低。
3、从偶丝的制造方法、使用条件等阐述偶丝直径对热电偶使用寿命的影响。
2、补偿导线与偶丝连接点的温度为什么不能超过 100℃?
补偿导线是由在 0~150℃范围内与热电偶具有同样热电特性(自由电子数目相同)的普通金属材料制 成。当温度高于此值时,由于补偿导线与相应的偶丝电子数目不一致会导致偶丝与补偿导线之间产生接触 电势,一致时它们可以看成同种材料而不会产生热电动势,因而测量结果不准,偏大或偏小依具体材料而 定。使用补偿导线时,一般不允许其与偶丝接点的温度超过 100℃.

温度综合实验报告总结(3篇)

温度综合实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验目的和要求本次温度综合实验旨在通过一系列实验操作,加深对温度概念的理解,掌握温度测量方法,学会使用温度计,并能够分析温度变化对物质性质的影响。

实验要求学生掌握以下技能:1. 熟悉温度计的使用方法;2. 能够根据实验现象分析温度变化;3. 学会记录实验数据并进行分析;4. 提高实验操作技能和科学思维能力。

二、实验仪器设备1. 温度计(液体温度计、电子温度计)2. 烧杯、试管、玻璃棒3. 热水、冷水、冰块、酒精4. 量筒、天平、计时器5. 实验记录纸、笔三、实验设计及调试(一)实验内容1. 温度计的使用方法及注意事项;2. 液体温度随时间的变化;3. 固体温度随时间的变化;4. 温度对物质性质的影响。

(二)实验电路本实验为非电路实验,无需画出实验电路。

(三)实验设计及调试步骤1. 对实验内容和实验电路进行分析,理出完成实验的设计思路;2. 列出程序设计所需的特殊标志位、堆栈sp、内部ram、工作寄存器等资源的分配列表,分配列表时注意考虑资源在程序执行过程可能会出现冲突的问题;3. 画出程序设计流程图,包括主程序和各子程序流程图;4. 根据上述内容写出实验程序;5. 调试程序(可以使用模拟仿真器);a. 根据程序确定调试目的,即调试时所需观察的内容结果;b. 根据各调试目的分别选择调试所需的方法,如单步、断点等命令,分别列出各调试方法中所需要关注记录的内容;c. 调试程序,按各种调试方法记录相应的内容;d. 分析调试记录的内容和结果,找出程序中可能出错的地方,然后修改程序,继续调试、记录、分析,直到调试成功。

(四)实验调试过程中所遇到的问题、解决问题的思路和解决的方法在实验过程中,遇到以下问题:1. 温度计读数不准确,导致实验结果偏差;2. 实验过程中操作不当,导致实验现象不明显。

针对以上问题,采取以下措施:1. 仔细校准温度计,确保读数准确;2. 严格按照实验步骤进行操作,避免操作不当。

标准水银温度计检定装置作业指导书

标准水银温度计检定装置作业指导书

1 概述 玻璃液体温度计是利用在透明玻璃感温泡和毛细管内的感温液体随这测温度的变化而热胀冷缩的作用来测量温度的。

利用二等玻璃液体温度计并依据JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计》检定规程进行检定、校准。

2 主要技术指标3 使用环境条件环境温度:(15~35)℃4 使用操作程序4.1 通用技术要求的检查温度计应着重检查温度计感温泡和其他部分有无损坏和裂痕等。

感温液柱若有断节、气泡或在管壁上留有液滴或挂色的现象,能修复者,经修复后才能检定。

4.2示值稳定性检定将温度计在上限温度保持15min ,取出自然冷却至室温,测定第一次零点位置。

再将温度计在上限温度保持24h ,取出自然冷却至室温,测定第二次零点位置。

用第二次位置减去第一次零点位置即为零点上升值。

测定零点位置和示值时主要检查感温液体有无蒸发和气泡。

4.3示值误差的检定方法将标准温度计和被检温度计按规定浸没方式垂直插入恒温槽中。

恒温槽恒定温度偏离检定点不超过0.2℃。

温度计在恒定的恒温槽中要稳定10min 后方可读数。

视线应与温度计垂直,读取液柱弯月面的最高点(水银温度计)或最低点(有机液体温度计)。

读数要估计到分度值的1/10.精密温度计读数4次,普通温度计读数2次,其顺序为标准-被检1-被检2…被检n ,然后再按相反顺序回到标准,分别计算算术平均值,得到标准温度计和被检温度计的示值。

4.5操作过程中要及时记录检测数据。

4.6记录的检测数据要及时处理,按照相关的文件要求出具证书/报告或不合格通知书。

5 维护保养5.1 二等标准汞温度计校准装置有专人负责使用和维护,每月定期填写保养记录。

5.2 二等标准汞温度计校准装置平时应妥善保管,严禁碰撞5.3 水银温度计校准周期为1年。

6 期间核查6.1每一年进行一次期间核查,并作好核查记录。

6.2核查方法6.2.1引用JJ130-2011《工作用玻璃液体温度计》检定/校准方法和步骤。

6.2.2数据分析:将所测数据与上次同一被检温度计,同一校准装置的检测数据进行比较,以判定检定/校准装置的性能变化量。

(完整word版)人教版八年级物理笔记

(完整word版)人教版八年级物理笔记

第一章机械运动(笔记)第1节长度和时间的测量1、长度单位:长度的国际单位是米,符号m。

常见的长度单位还有:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)2、换算关系: 1km=103m;1dm=10—1m;1cm=10-2m;1mm=10-3m;1μm=10—6m;1nm=10-9m3、长度的测量工具:刻度尺。

使用方法:(1)选:选择合适的刻度尺,看:零刻度线、量程(测量范围)、分度值;(2)放:零刻度线对齐被测物体一端、刻度线应紧贴被测物体、刻度尺与所测长度平行;(3)看:视线要与尺面垂直;(4)读:估读到分度值的下一位;(5)记:测量结果由准确值、估读值和单位组成;4、时间单位:时间的国际单位是秒,符号s。

常用单位还有:分(min)、小时(h)。

时间测量工具:停表5、换算关系:1min=60s 1h==3600s6、误差:测量值和真实值之间的差异就叫误差。

错误可以避免,误差不可避免只可减小.误差是小强!7、减小误差的办法: (1)多次测量取平均值(2)使用精密的测量工具(3)改进测量方法8、三种特殊的长度测量法:(1)测多算少法,如测量一张纸的厚度、硬币厚度,金属丝的直径(2)化曲为直,如测量地图上铁路的长度(3)辅助工具法(组合法),如测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高第2节运动的描述1、宇宙中的一切物体都在运动,运动是宇宙中的普遍现象。

运动是绝对的.2、机械运动:在物理学中,把物体位置的变化叫机械运动,简称运动。

判断物体是运动还是静止关键看所选择的参照物(被选定做标准的物体),选择的参照物不同,判断结果就不同,所以说静止和运动是相对的。

第3节运动的快慢1、速度:路程与时间的比值叫做速度,速度用来表示物体运动的快慢。

比较物体运动快慢的方法:①相同路程比时间②相同时间比路程③比较路程与时间的比值(速度)2vtst s v 3、速度单位换算:1m/s=3。

6km/h 1km/h=1/3.6m/s4、匀速直线运动:物体沿着直线、快慢不变的运动叫做匀速直线运动.匀速直线运动是最简单的机械运动。

温度测量与控制电路设计

温度测量与控制电路设计

目录第1章摘要 (1)第2章设计目的与意义 (2)第3章案论证与确定 (3)3.1系统方案的确定 (3)3.1.1方案一 (3)3.1.2方案二 (3)3.2测量显示方案的确定 (4)3.2.1方案一 (4)3.2.2方案二 (5)3.3 温度传感模块 (5)3.3.1方案一 (5)3.3.2方案二 (6)3.4 数字显示与温度范围控制模块 (9)3.4.1 A/D转换部分 (9)3.4.2 控制温度设定与温度超限判断部分有两种方案: (10)第4章系统工作原理分析 (12)4.1 AD转换 (12)4.2 码制的转换 (14)4.3译码显示 (17)4.4 控制温度设定 (18)4.5 温度超限判断 (20)总结 (22)参考文献 (23)第1章摘要温度测量与控制电路是在实际应用中相当广泛的测量电路。

本次设计主要运用基本的测控技术知识及其基本的温度传感器知识,从基本的单元电路出发,实现了温度测量与控制电路的设计。

总体设计中的主要思想:一、达到设计要求;二、尽量应用所学知识;三、设计力求系统简单可靠,有实际价值。

温度传感选用高精度摄氏温度传感器LM35进行数据采集,通过UA741芯片构成同相比例器实现放大。

AD转换部分使用集成芯片AD5740;二进制到8421BCD码的转换用EEPROM 281024实现;显示译码部分用4511和七段数码管实现;温度控制范围设定采用数字设定方式,用十进制加计数器74LS160和锁存器74LS175实现;温度的判断比较通过数值比较器74LS85的级联实现。

声光报警利用555定时器构成多谐振荡器组成。

温度控制执行部分采用继电器控制的加热制冷装置来实现。

此模块的存在,提高了该系统在工业上的实用性。

【关键词】温度测量、A/D转换、温度控制、声光报警、译码显示、555定时器第2章设计目的与意义随着电子技术的高速发展,对电子方面人才的要求越来越高,不仅要求其具备相关的专业理论知识,还要求其具有较强的设计、制作等实践动手能力。

初中浙教版科学七年级上册第1章第4节第3课时温度的测量

初中浙教版科学七年级上册第1章第4节第3课时温度的测量

℃,读作℃℃℃,那么此体温计的实际读数分别为℃℃ B.37,5℃℃℃℃℃℃3.关于水银温度计和体温计,下面说法正确的选项是4.为抗甲型H1N1流感,火车站出口通道检测旅客体温是否正常,所采用的温度计是A.它的示数为10℃B.它的最小分度值为1℃C.它不能离开被测物体读数D.它是根据液体热胀冷缩的规律制成的6.以下关于使用温度计的操作步骤,正确排列的是①观察温度计读数并记录;②取出温度计;③选取适当的温度计;④估计被测物体的温度;⑤让温度计的玻璃泡与被测物体充分接触数分钟 A.①②③④⑤ B.④③⑤②① C.④③⑤①② D.③④①②⑤℃的水和0℃的冰,以下说法正确的选项是℃的冰比0℃的水的温度低 B. 0℃的冰比0℃的水的温度高C. 0℃的冰和0℃的水的温度一样高D.状态不同,无法比拟8.要给体温计消毒,应该用下面的哪种方法℃的房间里,用水银温度计测沸水的温度,当水银面经过“20〞到“100〞之间的某一刻度时,温度计的示数表示10.甲、乙两支准确的水银温度计,甲的玻璃泡容积比乙大,两支温度计细管的内径相等,假设以℃为单位,当周围温度改变时A.甲的水银柱长度的变化比乙的大,因此甲的读数比乙的大B.甲的水银柱长度的变化比乙的小,因此甲的读数比乙的大,但读数仍与乙的读数一样D.甲、乙水银柱长度的变化一样,因此两温度计读数一样℃℃℃℃,那么A.只有第一、二次正确B.第三次肯定正确,第一、二次也可能正确C.只有第一、三次正确D.第二次肯定正确,第一、三次也可能正确12.严冬,湖面上结了厚厚的冰,但冰下面的鱼儿仍在游动,为了测出冰下水的温度,徐强同学在冰上打了一个洞,拿来一支实验室温度计,用以下四种方法测水温,正确的做法是A.用线将温度计拴牢从洞中放入水里,待较长时间后从水中提出,读出示数B.取一塑料水瓶,将瓶拴住从洞中放入水里,水灌满瓶后取出,再用温度计测瓶中水的温度C.取一塑料水瓶,将温度计悬吊在瓶中,再将瓶拴住从洞中放入水里,水灌满瓶后待较长时间,然后将瓶提出,立即从瓶外观察温度计的示数D.手拿温度计,从洞中将温度计插入水中,待较长时间后取出立即读出示数13.一支温度计刻度均匀但示数不准,在一标准大气压下,将它放入沸水中,示数为95℃。

《检尺测温操作方法》

检尺操作(检空尺)一、术语:1、检尺:用量油尺测量容器内油品液面高度(油高)的过程。

2、检尺口(计量口):进行检尺、测温和取样的开口。

3、参照点:在检尺口上的一个固定点或标记,从该点起开始计量。

4、检尺板(基准板):一块焊接在容器底部或容器壁上的水平金属板,位于参照点的正下方,作为测深尺砣的接触面。

5、检尺点(基准点):在检尺板上,检尺时测深尺砣接触的点。

6、参照高度:从参照点到检尺点的垂直距离。

7、油高:从油品液面高度到检尺点的距离。

8、水高:从油水界面到检尺点的距离。

9、空距:从参照点到油品液面的距离。

二、准备工作:1、执行GB13894—92标准,原油检空尺。

2、液面静置是否达到规定的时间,轻质油不少于15min,重质油不少于30min。

3、带上记录本(笔和纸),记录该油罐的相关数据(参照高度、油罐编号)。

4、准备好量油尺、棉纱(禁止使用化纤抹布);量油尺要有检定证书,并在有效检定日期内;检查量油尺,尺带和尺锤完好。

5、进入罐区前,在防火堤扶梯静电释放球处,进行第一次静电释放;上罐前应手触摸油罐扶梯上静电释放装置3-5s,进行第二次释放人体静电;上罐脚步要轻,速度适当,上罐稍作休息后,在离检尺口1米处手触摸罐体合适部位作人体第三次静电释放。

静电释放包括手、衣物和计量器具。

6、按要求带好防静电手链。

7、打开消防器材箱,检查消防器材的完好性,取出消防毯,放在检尺口附近且使用方便处。

三、注意事项:1、五级以上风天禁止上罐。

2、雷雨天禁止上罐3、一次上罐不得超过5人。

4、上下罐要手扶栏杆,禁止在罐顶跑跳5、穿防静电工服、工鞋,禁止穿带铁钉的鞋上罐6、夜间上罐要使用防爆手电,在罐底完成开关手电。

8、禁止使用非防爆通讯工具。

9、在有特殊需要操作人员下到浮顶上去时,应始终由站在顶部平台上的另一名操作者监护。

在下列情况时,操作人员下到浮顶之前应戴上呼吸器:a 当油罐内的产品含有挥发性硫醇时;b 当浮顶停止在支架上或局部浸没时;c 当浮顶不圆时或是浮顶密封圈损坏时;d 当有危险浓度的蒸气存在的其他情况下。

温度测量的精髓-热电偶篇


测量器
被校验热电偶 标准热电偶
相较 于定 点 法 ,其 精度 下 降 ,可使 用 任意 温 度 进行校验是其特点所在。
恒温槽
热电偶的使用寿命
热电偶也具有使用寿命。虽然其使用温度和环境千差万别,但一般来说,如果在低于常用 温度以下的氧化环境中使用,贵金属热电偶使用寿命约为 2000 小时,廉金属热电偶的使 用寿命约为 10000 小时。如果在极限温度下使用,则它的使用寿命会大幅缩短,约为 50 到 250 小时。当热电偶接近使用寿命时,它将无法显示正常温度,最终会断线。为了进行 正确测量,请定期对热电偶进行维护和更换。
以下为铠装热电偶的特点。
➊ 较大的机械强度使其具有优良的弯曲性和耐冲击性 ➋ 良好的耐腐蚀性和抗压性
凭借这些特点,自十多年前投入到实际应用中以来, 铠装热电偶的使用变得越来越广泛。
[铠装热电偶的截面图]
热电偶引线 无机绝缘物粉末
金属套管
金属套管 热电偶引线 氧化镁绝缘材料
山里产业株式会社 铠装热电偶
3.00 mV
-10.00 mV
补偿导线使用了铜导线等
有温度梯度时,如果使用铜导线等替代补偿导线,则无法正 确测量。 总体的热电动势变为 11.00 mV,测量器上显示错误温度。
+ 测量器
铜导线
- 20℃
热电偶 4 0℃
1.00 mV
0.00 mV
10.00 mV
1 0 0℃
使用了不同种类的热电偶和补偿导线
冷端补偿 T
热电偶
基准接点补偿 T
热电偶
铜导线
+ 测量器 --
冰 冰
基准接点 0℃
+ 测量器 --
内置基准接点补偿回路

温度传感器实验

对不同的温度传感器进行定标,并画出定标曲线。由于热平衡需要一定的时间,所以最 好在降温时测定定标曲线。自拟数据记录表格。对定标曲线进行拟合,得出相应的方程和相 干系数,并作一定的讨论。
要培养创新和设计能力,首先要善于收集资料,了解各种信息,并边干边学,对数字温 度计的原理分析,同学们也应该培养查资料和自学能力,从而搞清基本原理。
快冷却速度,当稳定时,调节调零钮,使测量仪电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值相同,再加温到一或任意设定度,调节增益钮,可使测量仪
电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值相同。这样反复几次, 当在高
低温时,测量仪电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值均相同时,定标
也就完成了。
定标完成后,增益钮位置大致如下:
本实验通过数字式温度计的制作,希望学生对 PN 结的物理特性有进一步的了解。
二、实验目的
1. 通过温度的测定,了解各类温度传感器的原理和特性。 2. 了解仪器的工作原理。 3. 测定温度传感器的定标曲线并测量温度。
三、原理
利用温度传感器将温度变化转换为电阻的物理的变化,通过非平衡电桥将相应的电阻变
温度传 传感器
加快冷却速度,当稳定时,调节调零钮,使测量仪电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值相同,再加温到一或任意设定度,调节增益钮,可使测量
仪电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值相同。这样反复几次, 当在
高低温时,测量仪电压表显示的电压值与温度控制仪显示的温度值均相同时,定
标也就完成了。
定标完成后,增益钮位置大致如下:
由半导体物理学可知,组成半导体二极管或半导体三极管的 PN 结,在正向偏置下,其 结电压与温度有关,温度每升高 1°C,结电压下降约 2mV。利用 PN 结的这一电压—温度特 性,可直接用半导体二极管或将半导体三极管接成二极管(将集电极与基极短接)做成 PN 结温度传感器,这种传感器测温范围为—50°C 150°C,有较好的线性度,尺寸小,热时间常数 小,用途较广.由于它有较高的灵敏度, 其结电压量程为 200mV 的普通 3 位数字电压表测 量,因此用 PN 结温度传感器制作数字式温度计比较容易。但是为了使数字电压表直接显示 出温度值,需要设置零点调节和满度调节电路,通过定标来实现温度的直接显示。有关定标 的方法请参考实验提示。

温度二次仪表计量规范标准技术

序号
实测结果(℃)xi
xi—x-
(xi—x-)2
1
100.15
-0.002
4E-6
2
100.16
0.008
6.4E-5
3
100.16
0.008
6.4E-5
4
100.13
-0.022
0.000484
5
100.14
-0.012
0.000144
6
100.17
0.018
0.000324
7
100.14
-0.012
0.000144
8
100.18
0.028
0.000784
9
100.17
0.018
0.000324
10
100.12
-0.032
0.001024
x-
100.152
实际标准差s(x)=0.019℃
即:s(x)﹤0.3
0.019℃﹤0.3℃
结论:s(x)小于测量结果的合成标准不确定度。
八、计量标准的稳定性考核
校验仪示值误差
按测量点查{U(ts)}
-1
b=0.1
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
b=1
0.02
0.02
0.03
0.05
0.07
100
合成标准不确定度的计算
输入量td和ts相互彼此独立,所以合成标准不确定度可按下式计算:
Uc(△t)=
1.分辨力为0.1℃的仪表Uc(△t)=
Uc(△0)=Uc(△50)=Uc(△100)=Uc(△150)=Uc(△200)=0.04
测量标准:用特稳携式校验仪作为测量标准,选用JY821特稳用特稳携式校验仪。它的主要技术指标如下表:
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-200~500
热电偶温度计
利用热电势与温度 关系
0~1600
3、测温仪器分类
分类 非接 触式 测温 仪器 辐射 亮度式 式温 度计 辐射式 比色式 作用原理 测温范围℃
其他 接触 式测 温仪 器
利用物体热辐射与 温度的关系 600~ 3000 复现 气体温度计 利用理想气体PV - 热力 =f(T)的关系 学温 声学温度计 气体中声的传播速 - 度测 度与温度的关系 温仪 噪声温度计 电阻体中噪声电压 - 器 平方与温度成正比 磁温度计 顺磁性材料磁化率 - 随温度变
特点
接触法
非接触法
不宜测量热容量小的物体,易破坏被 不改变被测介质温度场, 测物体温度场,可测量任何部位温度,适宜动态温度测量,通 便于多点集中测量和自动控制。 常测量表面温度。 测温元件要与被测对象接触好,测温 被 测 对 象 发 出 的 辐 射 能 元件不要使被测对象的温度发生变化。充 分 照 射 到 检 测 元 件 , 准确知道被测对象的有 效发射率 适宜测量1000℃以下的温度 测量1000℃以上的温度 较准确,但测量1000℃ 以下的温度误差大。
一、温度的概念
宏观概念:温度的宏观概念是冷热程度的表 示,或者说,互为热平衡的两物体,其温度 相等。 文字温度计:严寒、大寒、小寒、小暑、大 暑、酷暑、但凭感觉不可靠,感觉只定性不 定量。人们感觉温度实际上是散热量,温度、 湿度、风速和人的主观印象对冷热感觉都有 影响。 微观概念:温度的微观概念是大量分子运动 平均强度的表示。分子运动愈激烈其温度表 现越高。
四、温标及其传递
1、什么是温标? 温度只能通过物体随温度变化的某些特性 来间接得到。 定义:用来衡量物体温度高低的标尺(基 准量)称为温度标尺,简称温标。 温标规定了温度的始点和测量温度的基本 单位,各种测温仪器的分度均有温标确定。 只有建立了精确的温标,温度的数值才能 确定。
举例:

自然界中几乎所有的物理化学过程都与 温度紧密相关. 温度是工农业生产、科学试验以及日常 生活中需要普遍进行测量和控制的一个 重要物理量。

二、温度的测量依据
Zeroth Law of Thermodynamics Two bodies which are each in thermal equilibrium with a third body are in thermal equilibrium with each other. 这是从自然界中长期观察总结而来,并在 实践中没有发现例外。 This law precedes the first law and is called thermal balance law. The third system of the zeroth law can be a thermometer.

历史上最早测量温度的记载



战国末期秦相吕不韦等著《吕氏春秋·察今》所说: “审堂下之阴而知日月之行,阴阳之变;见瓶水之冰 而知天下之寒,鱼鳖之藏也 。” 贾思勰(xie)是我国北魏末期(公元六世纪)杰出的 农业科学家。在他的《齐民要术》中谈:制酪的温度 要“小暖于人体”,作豉则“令温如腋下为佳”,即 人们自身的体温是衡量温度的标准。 人作为温血动物,体温一般保持在较恒定的范围内。 在公元六世纪虽没研究出精确的温度和测温方法,制 酪和作豉都是食品发酵过程,需要严格的发酵温度, 贾思勰能用人体作为测温的参照物,应是世界上最早 温度测量的实例。其中“令温如腋下为佳”,体现了 热力学第零定律。
三、温度的测量方法
根据测温仪器的使用方式,温度测量方法 一般分为接触法和非接触法两大类。 1、接触法:测温仪器与被测物体直接接触, 在足够长的时间内达到热平衡,以实现温 度测量。 2、非接触法:测温仪器与被测物体互不接 触,利用物体的热辐射(或其它特性), 通过对辐射能量(或亮度)随温度变化的 原理测定物体温度。
对水银温度计来说,测温物质是水银,试问如 何对该温度计进行分度才能用来测量温度值? 分析: 根据水银的体积变化随温度的关系。这里水银 的体积与温度呈线性关系:
测量条件
测量范围
精确度
通常为0.5%~1%,依据测量条件可 通常为20℃左右,条件 达0.01% 好的可达5~10℃。
通常较大,约1~2min 通常较小,约2~3s,迟 缓的也在10s内
响应时间
3、测温仪器分类
分类 接 触 式 测 温 仪 器 膨胀式 液体式 温度计 固体式 压力式 液体式 温度计 气体式 蒸汽式 电阻温度计 作用原理 利用液体或固体受 热膨胀原理 利用封闭在固定体 积中的气体、液体 或某种液体的饱和 蒸汽受热后压力变 化原理 导体或半导体电阻 随温度变化 测温范围℃ -200~750 -40~300
国际单位制
国际单位制是1960年第十一届国际计量大会 通过的。 国际单位制中的七个基本单位: 米(长度:m); 千克(质量:kg); 秒(时间:s; 安培(电流:A); 开尔文(热力学温度:K); 摩尔(物质的量:mol); 坎德拉(发光强度:cd)

博士生入学考试题:



在我国,二十四节气已有两千年的历史。你知道这些 节气是如何确定的?根据你所知道的二十四节气的名 称及相应的含义,说明在中国古代就有比较明确的 “温度”概念。(10分) 答:二十四节气是古代先人观测地球围绕太阳运动而 定出的,它实际上是将地球轨道分成了二十四个等分 点,并考虑了太阳的倾角和日照时间。例如“春分” 和“秋分”是太阳直射赤道,白天和夜间长度相等。 而“夏至”与“冬至”则是日照最长和最短的时刻。 因日照长短而地球的平衡,气温则有高低的变化。 其中与感觉温度直接相关的有“小暑”、“大暑”、 “处暑”、“小寒”、“大寒”,与温度变化有关的 有“雨水”、“惊蜇”、“谷雨”、“白露”、“寒 露”、“霜降”、“小雪”、“大雪”,再加上与 “春”、“夏”、“秋”、“冬”有关的8个节气,几 乎囊括了二十四节气,这实际上是先人们对我国中原 地区一年四季温度变化的既定性、又定量的总结。这 在世界上是最早的温度定义。
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