文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 15:液体温度计的构造与工作原理

15:液体温度计的构造与工作原理

15:液体温度计的构造与工作原理
15:液体温度计的构造与工作原理

15:液体温度计的构造与工作

1.(2012?宁德)小华用水银温度计计量热水温度时,发现温度计的水银液面慢慢升高.水银液面升高的原因是因为水银的()

A.体积变大了B.比热容变大了

C.质量变大了D.密度变大了

2.(2012?呼伦贝尔)据呼伦贝尔市气象局记载,2012年春节前夕,根河市的最低气温达到-52℃.对于这样的气温,你认为应该选用以下哪种温度计来测量(液态酒精、水银、煤油的凝固点分别是:-117℃、-39℃、-30℃).()

A.水银温度计

B.酒精温度计

C.煤油温度计

D.水银温度计或酒精温度计

3.(2010?漳州)如图所示,下列仪表不是利用液体热胀冷缩原理制成的是()

4.下列说法正确的是()

A.温度表示物体的冷热程度

B.冰的温度是0摄氏度

C.温度计是利用物体热胀冷缩的性质制成的

D.今年上海的最高气温可达摄氏40度

5.某温度计在0℃时,水银柱长5厘米;100℃时,水银柱长25厘米.当水银柱长12厘米时,所显示的温度为()

A.28℃B.35℃C.48℃D.60℃

6.如图所示是伽利略制成的第一个空气温度计的示意图,当外界温度升高时,细管中的水柱

将()

A.升高B.降低C.不变D.无法确定

7.如图所示,下列仪表不是利用液体热胀冷缩原理制成的是()

8.伽利略在1603年制作了世界上第一支温度计--空气温度计,如图所示,一个细长颈的球形瓶倒插在装有红色液体的壶中,细管中液面清晰可见.伽利略设计的这个温度计是根据气体热胀冷缩的性质制成的.如果不考虑外界大气压的变化,当外界温度升高时,管中液面将

()

A.下降B.上升C.不变D.无法确定

9.在标准大气压下酒精、煤油、水银的熔点分别是-117℃、-30℃、-38℃,南极的最低气温可达-89.2℃,要测量南极气温,应选用()

A.酒精温度计

B.酒精温度计和水银温度计都可以

C.水银温度计

D.煤油温度计和水银温度计都可以

10.下表为一些物质的凝固点和沸点,根据下表判断,在我国各个地区都能测量气温的温度

计应选用()

A.酒精温度计B.乙醚温度计C.水温度计D.水银温度计

11.如图是意大利物理学家伽利略根据气体热胀冷缩现象制成的世界上第一支水温度计,它

的工作原理是()

A.当玻璃泡内气体的温度升高时,体积膨胀,带色水柱下降,在外界压强相同的情况下,水

柱高低反映温度的高低

B.水柱的液面位置越高,说明温度越高

C.水柱高低与温度没有关系

D.因为玻璃也有热膨胀,所以温度变化时,液面高度不变

12.有甲乙丙三支相同的温度计,其中一支不准确,将甲放在空气中,将乙放在密闭的酒精瓶中,将丙放在开口的酒精瓶中,过一段时间,三支温度计的示数都是25℃()

A.甲不准确B.乙不准确

C.丙准确D.可以判断哪支不准确

13.关于温度计,下列说法中正确的是()

A.液体温度计的原理是根据液体的热胀冷缩的性质制成的

B.摄氏温标把冰的温度规定为0℃

C.摄氏温标把水蒸汽的温度定为100℃

D.体温计也可以用来测量沸水的温度

14.常用温度计的制作原理是根据()

A.固体的热胀冷缩B.液体的热胀冷缩

C.气体的热胀冷缩D.以上说法都不正确

15.为了提高液体温度计的灵敏度,下述哪些结构的改变是正确的()

A.把温度计下端的玻璃泡做大一些

B.把温度计下端的玻璃泡做小一些

C.把温度计的内径做粗一些

D.把温度计的内径做细一些

16.在制作液体温度计时,为了提高温度计的灵敏度,下列措施可行的是()

A.玻璃管内径细一些B.玻璃管内径粗一些

C.玻璃泡容积小一些D.以上都不正确

17.两支温度计玻璃泡中所装水银一样多,但直玻璃管的内径不同,经检验都是优等产品,现将它们同时竖直插入一杯热水中,则()

A.尽管内径不同,但水银柱升高长度相同,因此示数相同

B.内径细的水银柱升得较高,两支温度计示数相同

C.内径细的水银柱升得较高,示数当然也较大

D.内径粗的水银柱升得较低,示数当然也较小

18.有一支刻度均匀但不准确的温度计,放在冰水混合物中为5℃,一标准大气压下放在沸水中为85℃,当放在某液体中为45℃时,该液体实际温度是()

A.40℃B.45℃C.50℃D.48℃

19.量程相同、最小刻度都是1℃的甲、乙、丙三支酒精温度计,玻璃泡的容积甲稍大一些,乙和丙相同,丙玻璃管的内径稍粗一些,甲和乙相同,由此可判断相邻两刻度线之间的距离是()

A.甲最长B.乙最长C.丙最长D.一样长

20.有一支刻度液体温度计刻度不准确,现在将它放入冰水混合物中它的示数是4℃,放入沸水中它的示数是96℃,现在它的示数是27℃,则实际测量的温度是()

A.17℃B.23℃C.27℃D.25℃

21.图中液体温度计内液体上方为真空,当温度上升时,正确的结论是()

A.液体密度减小,液体对玻璃泡压力也减小

B.液体密度减小,液体对玻璃泡压力增大

C.液体密度减小,液体对玻璃泡压力不变

D.液体密度和液体对玻璃泡压力都不变

22.一支刻度均匀但刻度线位置不准的温度计,把它放在1标准大气压的沸水中,读数是97℃,把它放在冰水混合物中,读数是2℃.若用这支温度计去测量某物体的温度时,它的读数恰好等于物体的实际温度,则该物体的温度是()

A.50℃B.47.5℃C.4O℃D.38℃

23.温度计玻璃泡的容积比它上面的玻璃细管的容积大的多,这是为了()

A.使用时更方便

B.温度计离开被测物体后仍能表示该物体的温度

C.增加温度计与被测物体的接触面积

D.使温度计测量的温度更准确

24.有一支刻度均匀但读数不准的温度计,用它测量冰水混合物的温度时,读数是4℃;用它测量1标准大气压下沸水的温度时,读数为96℃.用这支温度计去测一杯热水的温度,当它的读数是50℃时,这杯热水的真实温度是()

A.46℃B.48℃C.50℃D.54℃

25.一只刻度均匀但刻度线位置不准的温度计,把它放在一标准大气压的沸水中,读数是90℃;把它放在冰水混合物中,读数是6℃.用这只温度计去测量某物体的温度,当它的示数为27℃时,该物体的真实温度是()

A.21℃B.25℃C.26℃D.29℃

26.南极某处曾记录到的最低气温是-80℃,在该处测量气温,根据右表()

A.应选用酒精温度计

B.应选用水银温度计

C.酒精温度计和水银温度计都能选用

D.酒精温度计和水银温度计都不能选用

27.用刻度不清的温度计,可以作如下测量,将它插入冰水混合物中,测得水银柱的长度为4cm;将它插入1标准大气压下的沸水中,测得水银柱的长度是24cm;现将它插入某种液体中时,测得水银柱的长度为9cm,则该待测液体的温度是()

A.29.2℃B.20℃C.25℃D.23.6℃

28. 如图所示是伽利略温度计.当气压不变,气温升高时,若不考虑液体的蒸发,则()

A.管内液面降低管外液面升高

B.管内液面升高,管外液面降低

C.管内外液面都升高

D.管内外液面都降低

29.一支没有分度的温度计旁边放一根毫米刻度尺,温度计的冰点对着6毫米刻度处.沸点对着206毫米刻度处,温度计的水银柱达到100毫米处的温度是()

A.40℃B.47℃C.48℃D.50℃

30.液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质制成的.用两种不同的液体做成两支温度计,刻度的方法,都按照摄氏度的方法.现在用这两支温度计分别去测量两个物体的温度,正确的说法是()

A.只要两支温度计的读数相等,被测两物体的实际温度就相等

B.如果两支温度计读数相等,被测两物体实际温度肯定不等

C.最少存在两个温度值,读数如相等,被测两物体的实际温度也相等

D.最多只存在一个温度值,读数如相等,被测两物体的实际温度也相等

31.一只自制温度计有81根均匀刻线,若把它插入正在熔化的冰水混合物中,水银柱下降到第11根刻线,当把它插入在标准大气压下的沸水中时,水银柱升高到第61根刻线.现选用摄氏温标,这个温度计的测量范围是()

A.-5℃~110℃B.-18℃~138℃C.-20℃~140℃D.-22℃~142℃

32.(2011?南充)实验室常用的温度计是根据液体的规律制成的.测量液体温度时,如图所

示的做法及读数方法是否正确?答:(选填“是”、“否”).

33.(2008?广安)常用温度计是根据液体的原理制成的;人体正常时的体温是℃.34.(2006?济宁)有些物理量的大小不易直接观测,但它变化时引起的其它量的变化却容易直接观测.用易观测的量显示不易观测的量是制作测量仪器的一种基本思路.在我们学过的测量仪器中,利用这种思路制作的有.(写出一种即可)

35.(2003?泉州)“非典”可防可治,科学研究表明,“非典”是由于一种冠状病毒引起的,冠状病毒的大小大约是100nm= m.防治“非典”时,经常要测量体温,常用的水银体温计是根据液体制成的.

36.根据表所提供的数据(1标准大气压下)可知:

(1)水银的熔点是℃;

(2)80℃的酒精是态;

(3)在北方寒冷的季节里,最低气温可达-50℃,此时应选用(选填“酒精”或“水银”)做温度计的测温液体

37.物体的是用温度来表示的.测量温度的仪器叫.常用的液体温度计是利用、、或等液体的的性质制成的.

38.温度表示.常用温度计是根据制成的,宇宙中温度的下限为:.

39.物体的叫温度.测量温度的工具是.常用温度计是根据制成的.

40.温度是用来描述物体的物理量.常用的液体温度计是根据性质制成的,把规定为0℃,把1atm下的规定为100℃.

41.物体的冷热程度叫.家庭和实验室常用的温度计是根据液体的的性质制成的.

42.物体的叫温度,常用温度计是根据液体的性质制成的,温度计的字母C表示采用温度.43.温度是用来表示,温度计的工作原理是利用了原理.

44.在摄氏温标中规定的温度为0摄氏度,测量温度的仪器是温度计,它是利用液体的原理工作的.

45.温度是用来表示物体的的物理量.水银温度计是利用液体的性质制成的.

46.温度是表示的物理量,常用的温度计是根据的性质来测量温度的,温度计上的字母℃表示采用的是温度,它把的温度规定为0℃,把的温度规定为100℃.使用温度计前,应先观察它的,认清它的.用温度计测物体温度时,要先估计,再选择合适的温度计.47.物体的叫温度,要准确地判断或测量温度就要使用,家庭和物理实验室常用温度计利用来测量温度的.

48.温度是表示物体的物理量.常用的温度计是根据性质来测量温度的.温度计上的符号℃表示采用的是温度,它把的温度规定为0度,把的温度规定为100度.

49.温度是表示物体的物理量,常用温度计的工作原理是利用液体的性质制成的.

50.温度是指,温度计是根据原理制成的.

51.温度表示.常用温度计是根据原理制成的.0℃的规定.100℃的规定.

52.物体的是用温度来表示的.常用温度计是根据的性质制成的.

53.有一支温度计的刻度是均匀的,但读数不准确,该温度计在冰水混合物中示数是4℃,放入1标准大气压下的沸水中示数是94℃.用这支温度计测一杯水的温度时,示数为58℃,则这杯水的实际温度是℃,这支温度计上正确的示数为℃

54.温度计是根据的原理制成的.摄氏温标规定:的温度为0摄氏度.-4℃读作.55.常用温度计是用的特性来测量温度的;温度把冰水混合物的温度规定为0度,把温度规定为100度,在0度和100度之间100等分,每一等分叫1℃.-3℃读作.显示解析试题篮

56.根据右表回答问题:测沸水温度时应使用温度计;冬天,在我国北方有些地区的最低气温达-50℃,测室外温度时应使用温度计.

57.家庭和物理实验常用的温度计,是利用水银、酒精、煤油等液体的来测量温度的.58.南极是世界上最寒冷的地方,堪称“世界寒极”,它的是低温度可达-80℃,即使在暖天气温也只有-20℃.如果要在南极大陆用温度计来测量气温,根据下表中的有关数据,你认为

选择

59.如图所示的体温计,是利用液体的性质制成的,它的测温范围

是℃.

60.常用温度计是利用液体的性质来测量温度的,摄氏温标是以1标准大气压下纯净的冰、水混合物的温度作为,-10℃应读作.

61.常用液体温度计是根据的性质制成的.摄氏温度是这样规定的:将标准大气压下的温度定为0摄氏度,的温度定为100摄氏度,在0摄氏度与100摄氏度之间,分成 100等份,每一等份就是1℃.

62.液体温度计是根据原理制成的.

63.如图所示是小明利用所学的知识,自制的温度计.他所依据的原理是.当温度升高时你

所看到的现象是.

64.温度是表示物体程度的物理量.测量物体温度的工具是.它们的工作原理是.

65.常用温度计是利用液体的性质制成的.医护人员用体温计给高烧病人测量体温时,体温计中水银的下列物理量:①质量,②密度,③温度,④内能,⑤比热容,在测量过程中不变的是(填序号).

66.当人患上流感后症状之一就是发热,因此要用到体温计测量体温.如图甲、乙所示的工具都是用来测量体温的,甲是体温计,它是根据的原理工作的,乙图所示的测温仪是通过接收身体表面辐射出来的(选填:“紫外线”、“红外线”)

来测温的.

67.常用的液体温度计是根据的规律制成的,温度计里的液体,通常用(列举两种).68.世界上第一只温度计,是伽利略根据气体热胀冷缩的性质制成的,如图所示即为伽利略

的气体温度计,当发现其液面由A上升到B时,则表明气温在.

69.常用温度计是根据液体的规律制成的,摄氏温度把的温度规定为0℃.

70.常用温度计是根据的性质制成的.它的刻度把1标准大气压下的温度规定为0摄氏度,把的温度定为100摄氏度.

71.实验室常用温度计是根据液体的规律制成的.为了提高国民对节能减排重要性的认识,国务院规定:办公场所的空调,在夏天温度应设置为不低于(选填“18℃”或“26℃”).72.常用温度计是利用的性质制成的,温度的常用单位是.

73.常用的温度计是根据的性质来测量温度的,温度计上的字母C表示采用的是温度.体温计的测量范围是.

74.体温计是利用水银的的性质制成的.

75.常用温度计是根据制成的,它把的温度规定为0°C,读作,把的温度规定为100°C.使用温度计前,应的高低,以免超过温度计的测量范围;测量时,温度计的玻璃泡要;在观察温度时,不要.

76.温度计上的字母C表示它测出的数值是,它是这样规定的:把的温度规定为零度,把的温度规定为一百度,它们之间分成100等份,每一份代表.

77.常用的液体温度计是利用的性质制成的.在摄氏温标中,以通常情况下的温度作为0度,以1标准大气压下的温度作为100度.

78.家庭和物理实验常用的温度计,是利用水银、酒精、煤油等液体的性质来测量温度的.为什么不用最常见的水来做温度计的中测温液体,理由是.

79.图(a)是一支常见体温计的示意图,它的量程是℃,它的分度值为℃;为了提高体温计的测量精度,特意将液管做得很细,但液柱太细又难以看清其长度.为此,体温计玻璃管的读数部分的横截面做成特殊形状,如图(b)所示.要看清体温计中液柱的长度,视线应沿图中所示方向观察(“A”、“B”、“C”、“D”),这是利用光学中的.

80.实验用温度计的原理是.根据表格提供的数据可知测哈尔滨冬天的气温应该用温度计.

81.根据表格中列出的数据回答问题

(1)在低于-40℃的地区测气温宜用温度计;

(2)测沸水的温度宜用温度计.

82.温度计是根据制成的.

83.常用液体温度计是利用测温液体的性质制成的.在摄氏温标中,把冰水混合物的温度规定为,把1个标准大气压下沸水的温度规定为.

84.如图所示是小明同学设计的一个气体温度计的示意图.瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,

弯管中间有一段液柱.

(1)这个温度计是根据气体的来测量温度的;

(2)若将瓶放到冰水混合物中,液柱在A处,B、C是与A点相差2摄氏度的两点,则A处的温度是,B处的温度是,C处的温度是.

85.我们在实验室常用的温度计一般是水银温度计和酒精温度计,它们都是根据制成的,要在南极测气温,这两种温度计中不适合使用的是温度计.(酒精的凝固点比水银低得多)86.常用的温度计是根据液体的性质来测量温度的.温度计上的符号℃表示采用的是摄氏温度,它把标准大气压下冰水混合物的温度规定为,把沸水的温度规定为.

87.常用的温度计是利用液体的性质来测量温度.冬天北京的气温降到-12℃,则北海公园湖面冰下表面的温度为℃.

88.实验室常用的温度计是利用性质制成的,常用的温标是,单位是.

89.常用温度计是根据原理制成的,单位“℃”读作.显示解析试题篮90.常用的温度

计是根据液体的性质制成的.把的温度规定为0摄氏度,把一个标准大气压下的温度规定为100摄氏度.

91.常用温度计的工作原理是利用液体的性质制成的.

92.常用温度计是利用的性质制成的,温度计里常用的液体有、、等.

93.实验室常用的温度计是根据液体的的原理制成的.验电器是根据的原理制成的.94.液体温度计是根据液体的性质制成的.冰水混合物的温度是.

95.温度表示物体的冷热程度,液体温度计是根据原理制成的.

96.常用的温度计是利用液体的规律制成的;在标准大气压下,把的温度规定为0摄氏度.97.通常规定温度为0℃,温度为100℃;体温计刻度范围为,分度值℃,如图中体温计

的示数是℃.

98.常用温度计是根据的性质测量物体温度的,这些温度计必须保证测温物质在液态状态下才能正常使用.摄氏温度规定:为0℃,为100℃.下表列出了几种物质的熔点和沸点,根据表中数据回答:

(1)-80℃时酒精呈态,水银呈态;

(2)若要测量铅的熔点,温度计的玻璃泡里应选做测温物质,若要测量固态甲苯的温度,温度计的玻璃泡里应选做测温物质.

99.如图所示是小明同学设计的一种气体温度计的示意图.瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱.这个温度计是根据气体的来测量温度的,当温度升高时液柱向(左/

右)移动.

100.常用的液体温度计是利用测温液体的性质制成的,气象人员按气象要求测得某昼夜四个不同时刻的气温数值如图,由图可知当日的最大温差

是℃.

101.要准确的判断和测量温度需要温度计.常用温度计是根据液体的性质制成的.102.常用温度计是根据液体的规律制成的.

103.某工厂拟生产两种温度计,厂里可以利用的液体有:比较贵的水银、很便宜的酒精.为达到实惠又切实可行,这两种温度计应选用的液体是:

(1)能测铅、锡熔点的温度计选:;

(2)家用寒暑表选:.

104.常用的水银或酒精温度计是根据液体的性质制成的.

105.温度在我国常用的单位是(填符号),实验室用温度计是根据液体的性质制成的.106.常用温度计的原理是利用液体的的性质制成.它的刻度是把的温度规定为零度,把1标准大气压下的温度规定为100度,用这种方法规定的温度单位叫做.

107.物体的叫做温度.常用的温度计是根据液体的的规律制成的.

108.常用温度计是根据液体的性质制成的.以摄氏度为单位的温度计是在大气压为1.01×105把的温度规定为0℃,把的温度规定为100℃.图中甲温度计表示的温度是℃,乙温

度计表示的温度是℃.

109.常用温度计是利用测温液体的的性质制成的,在体温计玻璃泡上方有一缩口,水银收缩时,水银从缩口处断开,管内水银面不能下降,指示的仍然是上次测量的温度,所以再用时必须向下甩,是利用了的知识将水银甩回玻璃泡里,这和使锤头紧套在锤柄上(如图)所

使用的知识是一样的.

110.温度是表示物体的的物理量;常见的水银温度计是利用的性质制成的.常见的测量温度工具有、和.

111.常用温度计是根据液体的规律制成的;人的正常体温约为℃.

112.两支温度计,它们玻璃泡里装有体积相同的水银,但玻璃管的内径粗细不同,把它们同时放在同一热水中,两温度计的水银柱上升的高度(选填“相等”、“不等”).

113.温度是表示物体程度的物理量,常用的单位是,测量温度的液体温度计是根据液体的性质制成的.

114.家庭和实验室里常用的温度计是根据液体的性质制成的.

115.体温计是利用液体的性质制成的.

116.温度计是根据的原理制成的.摄氏温度的规定:为0摄氏度;为100摄氏度.117.用一支温度计测量温度:在一个标准大气压下,将它插入冰水混合物中时,水银柱的长度是4cm;将它插入沸水中时,水银柱的长度为24cm;将此温度计插入某待测液体中时,水银柱的长度为10cm,则液体的温度是℃.

118.常用温度计是根据制成的,测量时,要和被测物充分接触是为了使温度计和被测物.119.如图,在小瓶里装一些带颜色的水,配一个橡皮塞,橡皮塞上插进一根一端封闭的细玻

璃管.把细玻璃管封闭的一端加热,使玻璃管内的空气跑出一些,迅速用橡皮塞塞住瓶口,

这样就制成了一个简易温度计,它的原理是利用液体的性质.

为了提高该温度计的灵敏度,在制作过程中应注意哪些问题?(只答出两点即可)

(1);

(2).

120.一支温度计,测冰水混合物温度是5℃,在一标准大气压下测沸水温度是95℃,若用它测物体温度,读数为32℃,则该物体实际温度是.

121.常用温度计是根据的原理制成的,摄氏温度规定为100摄氏度.

122.如图所示是小明同学设计的一个气体温度计的示意图.瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱.

(1)这个温度计是根据气体的来测量温

度的;

(2)将此装置放在室内,温度升高时液柱向移动;(填“左”或“右”)

(3)若放到冰水混合物中,液柱处的刻度应标℃;

(4)该温度计测量温度时会不会受到大气压的影响?答.(填“会”或“不会”)

123.仿照实验室使用的液体温度计的原理,某同学设计了一个简易的气体温度计.如图所示,瓶中装的是气体,瓶塞密封不漏气,瓶塞上面弯管中有一段液柱.若温度升高时,液柱将向边(左/右)移动.为了提高此温度计的灵敏度,便于读数,可采取措施有(至少答一点):

124.课本中讲了三种常用的温度计,它分别是:

(1)实验室温度计,量程是-20℃--110℃,分度值是;

(2),量程是,分度值是;

(3)量程是,分度值是.

125.有一种测量空气中水蒸气含量的装置叫做干湿泡温度计如右图.它是由两个相同的温度计并列制成的,其中一个温度计的玻璃泡被湿布包起来,两个温度计的读数不一样,湿泡温度计的读数较,(选填“高”或“低”).这是因为湿布中的水在(填物态变化)时要吸热,在一定的温度下,两个温度计读数的差别越小,表明空气中水蒸气含量越.(选填“多”或

“少”)

126.如图所示,甲是体温计,乙是实验室用温度计,它们都是利用液体的性质制成的.体温计可以离开被测物体来读数,是因为体温计上有个

.下表是1标准大气压下一些物质的熔点和沸点.根据下表,在我国各个地区都能测量气温的温度计是温度计

127.如图所示,甲是,乙是,它们都是利用的性质制成的,体温计可以离开人身来读数是因为体温计上

128.体温计用水银作测温液体,是因为水银的比热容小,当温度变化相同时比其它物质吸收或放出的热量少,这样,一方面不会影响被测物体的温度,另一方面吸收相同热量时,比其它物质的温度改变量,温度计的示数.

129.(2007?临汾)提示材料:

大多数物体在温度升高时体积要膨胀,温度下降时体积要收缩.这就是“热胀冷缩”现象.不同物体在温度变化相同时,体积的变化一般不同.如图所示,把形状相同的铜片和铁片紧紧的铆在一起,由于铜片在升高相同的温度时比铁片体积变化的要大,所以当温度升高时双金属片就会向铁片一侧弯曲,温度降低时又会向铜片一侧弯曲.

烧水壶内结了一层厚厚的水垢,如果将空壶放在小火上烧一会儿后,立即将水壶浸泡到冷水中,水垢便会剥落下来.

(1)水垢为什么会剥落下来?请你提出一个合理的猜想:.

(2)生活中还有什么事例用到同样的道理.

(3)你见过的实验器材中哪一个用到热胀冷缩知识.

(4)热胀冷缩现象有时会产生一些危害,请你举出一个例子,

130.(2005?无锡)如图是李明利用小瓶、橡皮塞和玻璃管自制的液体温度计.该温度计实际使用中发现

玻璃管中液柱变化不明显,导致示数不准确.对此,请你提出一条改进的建议.

131.在一次课外实践汇报课上,我市南湖二中的一位同学为了探究常用温度计的工作原理,

他自制了一个简单装置.如图所示,取一只墨水瓶,装满带红色的水,用橡皮塞塞紧瓶口,再取一根两端开口的空圆珠笔芯穿过橡皮塞插入水中.将该装置放入热水中,发现红色水柱很快溢出管口,为了使实验现象缓慢且便于观察,请你为他设计改进方案.(至少答出两种)

方案1 .

方案2 .

132.常用温度计是利用原理来测量温度的.

133.我们已经认识寒暑表(家用温度计)和体温计,请补充一种温度计,大概说明用途和原理.

134.常用温度计是利用了液体的的性质制成的,人体的正常体温大约是.

135.温度计是利用液体的性质制成的.如图所示,两支温度计的液柱示数分别应该是℃,℃.其中温度计(b)的分度值为℃.

136.常用温度计是根据液体的性质制成的,图中温度计的示数是℃.

137.假如我们要生产这样三种温度计:

(1)实验室用的能测出铅锡熔点的温度计;

(2)便宜的测室温用的寒暑表;

(3)便宜的能测开水温度的温度计;

假如我们手边可以利用的液体有:比较贵的水银,很便宜的酒精和甲苯,则

(1)选(2)选(3)选.

几种物质熔点(℃)

138.一只刻度均匀但不准确的温度计,测冰水混合物时的示数为2℃,测标准大气压下沸水的温度时示数为98℃,

(1)此温度计的分度值是多少?

(2)若此温度计测实际温度为25℃的某物体,则温度计的示数是多少?

139.如图,现有一无刻度温度计,如何用它来测量物体的温度呢?小华同学认为首先要给它标上准确的刻度,那么你认为怎样才能标上准确的刻度呢?

规定的温度为0℃,的温度为100℃,然后再.

140.请你回忆或调查一下,哪些场合需要测温度,用什么温度计?然后填入下表:

141.已知水银、煤油、酒精的熔点分别为-39℃、-30℃、-117℃,要测量零下80摄氏度的温度,应该选用的温度计是哪种液体温度计?为什么?

142.老师给小明同学以下器材:容积为几毫升的小药液瓶、红墨水、小药瓶上的橡胶帽、空圆笔芯(或细的吸管)、

温度计、蜡块以及家庭中其他常用的工具和器材.利用这些器材制作一支简易温度计.请你帮他设计,

并画出相应的结构图.

143.有一支刻度均匀,但读数不准的温度计,在冰水混合物中的读数为4℃,在标准大气压下的沸水中读数为96℃,用此温度计测某杯液体的温度是22.4℃,则这杯液体的实际温度是多少度?

144.有一支温度计,刻度均匀但读数不准.它在冰水混合物中的示数为4℃,在沸水中的示数为96℃.用这支温度计测得烧杯中水的温度是50℃,则这杯水的实际温度是多少℃?145.一支刻度均匀但刻度线读数不准的温度计,把它放在冰水混合物,读数是2℃;把它放在标准大气压下的沸水中,读数是97℃.若用这支温度计去测量某物体的温度时,它的读数为40℃,则该物体的实际温度是℃.

146.为什么温度计玻璃泡的容积比它上面的玻璃管的容积要大得多?

147.实验室有支读数不准确的温度计,在测冰水混合物的温度时,其读数为20℃,在通常情况下测沸水的温度时,其读数是80℃,试问:

(1)当这支温度计的示数为41℃时,它所对应的实际温度是多少?

(2)当实际温度为60℃时,这个温度计的示数是多少?

(3)当实际温度为多少时与这支温度计的示数相等?

148.仿照实验室使用的液体温度计的原理,某同学设计了一个简易的气体温度计,如图所示,瓶中装的是气体,瓶塞密封不漏气,瓶塞上面细弯管(细弯管的长度足够长)中有一段液

柱.

(1)若温度升高时,液柱将向(选填“左”或“右”)边移动.

(2)此温度计如何标上刻度呢?可以将此瓶放到通常情况下冰水混合物中,然后在液柱的一侧标上℃,再将它放到标准大气压下的沸水中,在此时的液柱的同一侧标上℃,然后在以上两个刻度之间进行等分,就可以标上各个刻度了.

(3)这个温度计的工作原理是利用瓶中气体的.

(4)为了提高此温度计的灵敏度,使读数更精确,可采取哪些措施?(答出2点)答:;.

149.有一只水银温度计,刻度均匀,但上面没有标出示数,把它放在冰水混合物中测得水银柱长4cm,把它放在100℃的沸水中时,水银柱长24cm,当把它放入一杯热水中水银柱长12cm,求这杯热水的温度是多少.

150.有一支标度不准的温度计,内径和刻度都是均匀的,这支温度计在冰水混合物中的示数是-ll℃;在标准大气压下的沸水中示数是99℃,把它放在某房间内,如果示数是11℃,则房间内的实际气温是多少?如果把它放在实际温度为10℃的环境中,这支温度计的示数是多少?

151.有一支温度计,刻度均匀,经检验测量不准确,把它插入通常情况下的冰水混合物中,读数为4℃;把它插入标准大气压下的沸水中,读数是94℃;用它来测量一杯水的温度,读数是22℃,那么这杯水的实际温度℃.

152.根据如图中水的体积随温度变化的情况,分析水不宜用作温度计内液体的原

因.

153.液体温度计是利用了测温液体的性质制成.李明家有甲、乙两支液体温度计,其中甲温度计不准确,但刻度是均匀的,乙温度计是准确的.在冬天的某日凌晨,李明发现甲温度计示数为-20℃时,乙温度计示数为-18℃;在春天的某天中午,李明观察到甲温度计示数为20℃时,乙温度计示数只有14℃.则当气温为℃时,甲、乙两温度计示数刚好相同.154.小刚同学学习了温度计的知识后,自制了一支温度计,这支温度计共有100个刻度,他用该温度计测冰水混合物时,温度计液柱停在第20格,用该温度计测标准大气压下沸水的温度时,温度计液柱停在第70格,求:

(1)该温度计的分度值

(2)该温度计的量程

(3)若该温度计测温水的水温时,液柱停在第50格,则该温水的温度是多少?

155.为了探究常用温度计的工作原理,小明取来一只墨水瓶装满带红色的煤油,用橡皮塞塞紧瓶口,再将两端开口的空圆珠笔芯,穿过橡皮塞插入煤油中,这就制成了一个简单温度计.他选定早晨、中午和傍晚的三个时刻,观察细管中液柱的高度,并在管上画出记号,如图所示,请你指出中午所对应的刻线是.此温度计的原理是.你觉得此自制温度计还有哪些地方可

以进行改进:.

(至少写出一点)

156.某实验小组自制了一个简易温度计.它的原理是利用液体的性质.该装置插入瓶中的玻璃管很细,目的是.为了给他标上刻度,在标准大气压下将温度计放入中,将液面处标

记为0℃;再将温度计放入中,将液面处标记为100℃.

157.一支完好的温度计示数已经不准确,放入冰水混合物中示数为-2℃,放在一标准大气压下的沸水中则为103℃.

求:(1)此时这支温度计每格代表多少摄氏度?

(2)若测一个物体温度,温度计的示数为19℃,其所对应的实际温度是多少?

158.一支没有刻好刻度的温度计,插入冰水混合物中,水银柱的长度是10厘米,插入沸水中的长度是30厘米;若用这个温度计去测量某种液体,水银柱的长度是14厘米,则该液体的温度是多少?

159.有一支标度不准确温度计,用此来测量冰水混合物,是5摄氏度,放在标准大气压的沸水中,是95摄氏度,如果用此来测量某液体温度示数是23摄氏度,则实际温度是多少?160.有一个温度计的测温范围是一15℃~50℃,请设计一个用这支温度计测量沸水温度的方案.要求:

①说明测量的原理和方法.

②简要说明测量的步骤(包括使用的仪器、测量的物理量、汁算公式等).

③说明测量时必须满足的条件.

161.如图,自制简易温度计,在一只玻璃瓶内装有适量的水,用一个带有细长玻璃管的橡皮管的橡皮塞塞在瓶口上,当外界温度升高时,玻璃管内水柱将,这种温度计是利用的为原理,该温度计在温度不变,大气压增大时,玻璃管内水柱会有所可能被误认为温度,若将上述温度计改进一下,瓶内装满水,则与前者温度计的主要区别是,它的最大缺点是,

这是因为

162.小红做实验时发现一支温度计不准确.把它和标准温度计一同插入水中,发现当实际温度为2℃时它的示数是4℃,82℃时的示数是80℃.仔细观察,它的刻度是均匀的.

(1)请以x表示任意温度时这支温度计的示数,以y表示这时的实际温度,导出用x表示y 的公式.

(2)这支温度计的示数为26℃时,实际温度是多少?

(3)在什么温度时这支温度计的示数等于实际温度?

163.有一支温度计,刻度均匀但读数不准.它在冰水混合物中的示数为4℃,在沸水中的示数为94℃.(标准大气压下)

(1)该温度计一格的示数实际是多少摄氏度?

(2)若用该温度计测量某液体的温度时,示数是22℃,则实际温度是多少?

(3)新标温度值与原刻度值相同的是多少摄氏度?

164.

(1)如图甲所示,温度计的示数是℃.

张明同学在学习温度计的知识后,自制了一支演示温度计(如图乙),实验装置是在小瓶里装一些带颜色的水,给小瓶配一个像皮塞,橡皮塞上先插进一根玻璃管,使橡皮塞塞住瓶口.(2)实验操作中,要先将小瓶放入冷水中时,注意观察管中水柱停在图中箭头所示位置;当把小瓶放入热水中时,管中水柱应在原箭头位置的(填:“上方”或“下方”).这种温度计是根据液体的原理制成;用该温度计(选填:“能”、“不能”)测出开水的温度(1标准大气压下).

(3)张明同学知道:“实验室温度计”的刻度的办法,是把的温度规定为零度,把的温度规定为100度.然后再均分为100份,每份叫1摄氏度(1℃).

165.一支温度计刻有100个均匀的小格,若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中,液面下降到30格,若将此温度计插入标准大气压下的沸水中,液面升到80格,则此温度计的测量范围是

A.0℃~100℃B.-30℃~120℃C.-60℃~140℃D.-20℃~105℃

166.小明有一只温度计,虽然它的玻璃管的内径和刻度都是均匀的,标度却不准确.它在冰水混合物中的读数是-0.7℃,在沸水中的读数是102.3℃.

(l)当它指示的气温是-6℃时,实际的温度是多少?

(2)它在什么温度附近误差很小,可以当作刻度正确的温度计使用?

温度计与体温计比较

温度计与体温计比较 作者:苏冠宇 温度计与体温计都是液体温度计,那它们有些什么相同与不同之处呢?下面就来为温度计和体温计做一个比较吧! 温度计与体温计的相同之处: (1)原理相同: 两者都是依照液体的热胀冷缩性质而制成测量温度的仪器,且都是玻璃制品,通常都易碎。 (2)都使用摄氏温度。 (3)两者在光学上都用到了凸透镜的放大功能。 温度计与体温计不同之处: (1)两者的测量范围不同:通常包含了气温的变化范围,测量范围比较大,通常是-20℃~110℃。而体温计包含的是人体温度的变化范围,通常是 35℃~42℃(因为人的体温范围一般在35℃~42℃之间)。 (2)分度值不同:温度计分度值为1℃,而体温计的分度值为0.1℃。 (3)内装物质不同:温度计内装液体一般为煤油或酒精(为便于观察,一般染成红色)而体温计内装液体一般为水银。 (4)构造不同 普通温度计的酒精柱较粗,观察刻度较方便,且常固定放置,横截面做成简单的圆形即可; 体温计的水银柱非常细,且经常取、放,为了方便观察和防止滚动,横截

面特意做成圆角三棱形,由于圆角三棱形的边缘半径更小,所以既能大幅放大刻度,又能有效防止滚动。 (5)使用方法不同:温度计不能离开被测物体读数,但体温计可以离开人体读数。体温计测量时由于水银泡后面有一段很细的结构(水银流过去不会返回,可以确定最高体温),使用前要甩几下,将水银甩到水银泡里面去再使用。普通温度计无此结构,可直接使用。 (6)精确直不同:两者读数基本上没什么区别,主要是精确直不同,所以估读一位也不同,温度计估读到小数的第一位,而体温计则要估读到小数第二位。 总而言之,体温计与温度计最大的区别是用途不同。

备战中考物理专项训练 温度计与体温计的异同(含解析)

温度计与体温计的异同 一.选择题(共10小题) 1.如图是生活中常见的体温计和实验室用温度计.下列说法正确的是() A.实验室用温度计是根据液体热胀冷缩性质制成的 B.可以将体温计放入沸水内消毒 C.如图体温计所示温度属于人的正常腋窝温度 D.体温计和实验室用温度计测完温度后都应用力甩几下 2.体温计能精确到0.1℃,这是因为() A.体温计测量范围小 B.体温计玻璃泡内的水银比一般温度计多 C.体温计短 D.体温计玻璃泡的容积比玻璃管的容积大得多 3.下面关于温度计和体温计用法中,正确的是() A.用常用的温度计测液体温度时,温度计的玻璃泡不要离开被测液体 B.用体温计测体温读数时,体温计的玻璃泡不要离开人体 C.如果没有酒精来给体温计消毒,也可以把体温计放在沸水中消毒 D.用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度 4.给体温计消毒,下列方法可行的是() A.用自来水清洗B.在沸水中煮 C.用酒精棉擦D.在酒精灯上烧 5.关于体温计和常用温度计的区别,下列说法中错误的是() A.体温计与常用的液体温度计仅是长短不同而已 B.体温计的玻璃泡与毛细管连接处的管径特别细,且略有弯曲,而常用的液体温度计没有这一结构 C.使用体温计前需用力甩动,而常用的液体温度计不能甩动 D.使用体温计测量体温时,可离开人体后再读数,常用的液体温度计读数时不能离开被测物体 6.下面关于温度计和体温计说法中,正确的是() A.使用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度 B.如果没有酒精来给体温计消毒,也可以把体温计放在沸水中消毒 C.用体温计量体温读数时,体温计不要离开人体 D.用常用的温度计测液体温度读数时,温度计的玻璃泡不能离开被测液体 7.关于体温计和实验室温度计的异同点,下面哪种说法不正确() A.体温计示数的准确程度比实验室温度计要高

各种温度计原理

光测高温计(optical pyrometer) 原理: 集中于一幕屏(screen)上,幕屏后装一红色滤镜,仅让波长为之辐射能透过,俾使观察者易观察幕屏上之情形。同时另装一标准钨丝灯,其发出之辐射能亦可集中在幕屏上,以作为比较。调整变阻器以调整通过标准钨丝灯之电流,使标准光源在幕屏上之亮度(brightness)与辐射热之亮度相等。此时变阻器之刻度即代表此辐射热源之温度。 优缺点: 优点: 1. 轻便 2. 可测1000度C以上之高温 3. 勿需接近待测物 缺点: 1. 需人工操作 2. 因人工操作,可能产生读出误差 辐射高温计(Rediation pyrometer) 原理:当热源放射之辐射光射到物体时,则使该物体之温度上升,温度上升的程度与热源辐射光之强度成一定的关系。因此如将高温待测物体放射出之辐射光用小型之受光器予以吸收,而测受光器温度之上升,便可测知高温待测物之温度。

双金属温度计(bimetal thermometer) 原理: 将二种或二种以上具有不同膨胀系数之金属片焊合在一起,当温度改变时,因金属片膨胀程度之不同而使此金属片组产生弯曲。如将此金属片组之一端固定,另一端装上指针则因偏转而产生指示。 构造: 将具有不同物理特性(热膨胀)之两合金熔合在一起成双金属片。再将之形成螺旋形状,其两合金之一,系一种称为因钢之镍合金,易于受热时几乎全无膨胀;另一乃使用一种镍合金,于受热时膨胀甚多。将该两合金熔接在一起,辗平至想要厚度,使成双金属片。 使用说明: Ⅰ、工业上常用之双金属膨胀温度仪器,其低膨胀金属多用恒范钢,此为一种含镍36%的镍铁合金。高膨胀金属在较低温时用青铜,高温度时用镍。 Ⅱ、为保持其精确度,此种温度计不宜长期连续使用,以防金属片组产生弹性疲乏现象。 Ⅲ、含有金属片组部分应全部插入待测流体中,以求取测得的温度之精确。 Ⅳ、为消除辐射能之影响,金属片组之外壳应为光滑之金属表面。

双金温度计简介

温度计,说起来,大家都不会陌生,它是一种测量温度的仪器,不只用于体温测定,还有工业生产上的温度测定。像双金温度计,就是为了提高测温灵敏度,将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开,以此来测定温度,下面,我来简单介绍下它的相关情况。 双金属温度计把两种线膨胀系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度变化时,两种金属热膨胀不同,带动指针偏转以指示温度,这就是双金属片温度计,如上页图所示。测温范围为-80~600C,它适用于工业上精度要求不高时的温度测量。双金属片作为一种感温元件也可用于温度自动控制。 双金属温度计是把两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的,是一种固体膨胀温度计,结构简单、牢固。双金属温度计可将温度变化转换成机械量变化,不仅用于测量温度,而且还用于温度控制装置(尤其是开关的“通断”控制),使用范围相当广泛。 双金温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。该温度计从设计原理及结构上具

有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,一端焊接在固定点,另一端当温度变化时扭曲变形,将其转换成指针偏转角度,指示温度。抽芯式是指双金属感温元件可以从外保护管内抽出更换,是使用最广泛的现场指示温度计。 安徽皖控自动化仪表有限公司成立于2012年,是专业从事工业自动化仪表研究开发、制造的专业厂家之一,注册资金5510万元。自公司成立以来被评为高新技术企业、规模企业、成立有滁州市工业在线检测仪表工程技术研研究中心、获得青年文明号、民营科技企业的称号,市认定企业技术中心证书、高新技术产品认证证书、市科技进步奖。展望未来,安徽皖控自动化仪表有限公司将会不断创新,通过提供具有国际水准的优质产品和卓越的服务为客户创造价值,在发展成为国内过程自动化仪表行业顶级企业的同时,促进中国自动化技术的应用与发展水平,为推动中国社会工业化的进程不断努力!

电阻温度计工作原理及使用

电阻温度计适用于长期埋设在水工结构物或其它岩土工程结构物内或表面,测量结构物内部或表面的温度。用VW-102A型振弦读数仪或MCU-32型分步式模块化自动测量单元测量,测量读数直接显示为摄氏温度值。 工作原理: 电阻温度计其内部有精密电阻感温元件,可直接测出埋设点的电阻值随温度的变化量,通过观测电缆传输至采集装置,经处理显示出实时测量的摄氏温度值。 电阻温度计用WW-102A型读数仪测量,读数显示为摄氏温度值, 不需要换算。 使用指南: 1电缆故障检查 电阻温度计电缆接长用型号为YSPT - 2水工专用观测电缆,其电缆电阻值约为40Q/km 左右。 1.1用万用表测量(白、绿芯线)的电阻值:正常情况在温度25°C时应为3kQ左右,再加上电缆的电阻值。

a)如果电阻测值正常,请检查读数仪及其测量连接线; b)如果电阻测值非常大或无穷大,电缆可能是断路; c)如果电阻测值非常小,电缆可能短路。 其表现为读数仪测量不出温度值。 1.2用100V直流兆欧表或万用表测量温度计芯线(白、绿线对地线)的电阻,其测值如果很小< 5MQ,可能电缆接头进水短路。 其表现为读数仪测量正常,MCU-32型分布式模块自动测量单元测量频率值可能会引起测值不稳,测量温度值将比正常值偏低10 ~ 20°C左右。 2读数仪测值不稳 a)将屏蔽线并接到读数仪测量线的绿线夹子上; b)可能电缆接头处进水,将其剪掉,重新连接; c)确定电阻温度计的电阻基值,正确选择读数仪的电阻基值; d)检查附近是否有干扰源,如电动机、发电机、天线或交流动力电缆,远离上述干扰源。 3注意事项 电阻温度计安装就位前、后应及时测量其温度值,根据温度计的编号和设计编号作好记录并存档,特别注意保护温度计的信号引出电缆。 南京葛南实业有限公司是专业从事安全监测仪器及其自动化数据采集设备研发、生产、销售、服务的高科技企业。公司产品广泛应用于水利水电、铁路桥梁、矿山隧道、海洋边坡、基坑建筑等工程领域,其中智能振弦式传感器技术水准国内领先,是业界智能传感器技术的领跑者。

抽芯式双金属温度计

抽芯式双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。抽芯式双金属温度度表头和感温元件连成一体,外保护管通过抽芯接头可以随时拆卸下来,当需要更换新的温度计时只要把表头部分从固定于设备上的外保护管中抽出来换上另一个新的温度计即可,更换新温度计只要两、三分钟就可完成,不需停机更换。 双金属温度计是把感温元件的头部用氩弧焊固定于保护管的底部,当温度计失灵、发生故障、损坏、或发生其他状况时,只有中断生产才能更换新表。而抽芯式双金属温度计,把表头和感温元件连成一体,把外保护管和连接件连成又一体,当需要更换新表时只要把表头部分从固定于设备上的外保护管中抽出来换上另一个新表头即可。更换新表只要用两、三分钟就可完成,不需停机更换。目前,国内外一般使用的双金属温度计如果需要开机不停产更换新表必须另加外套管。这样由于用了两个套管,大大增加了温度响应时间,降低了灵敏度,并由于用了两个套管,增加了使用单位经济负担。

抽芯式双金属温度计特点:现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。 抽芯式双金属温度计工作原理:双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 安徽皖控自动化仪表有限公司成立于2012年,是专业从事工业自动化仪表研究开发、制造的专业厂家之一,注册资金5510万元。自公司成立以来被评为高新技术企业、规模企业、成立有滁州市工业在线检测仪表工程技术研研究中心、获得青年文明号、民营科技企业的称号,市认定企业技术中心证书、高新技术产品认证证书、市科技进步奖。展望未来,安徽皖控自动化仪表有限公司将会不断创新,通过提供具有国际水准的优质产品和卓越的服务为客户创造价值,在发展成为国内过程自动化仪表行业顶级企业的同时,促进中国自动化技

双金属温度计的全面知识

产品概述产品原理分类及选型须知1、分类2、安装固定形式3、型号命名方式4、选型须知双金属温度计的扩展功能双金属温度计的7大特点常见双金属温度计介绍1、户外型、重型2、可调角型3、耐震型4、万向型5、热套管式安装要求使用和维护产品应用性能展开产品概述WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。双金属温度计产品原理[1]双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵双金属温度计(18张)敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围是-20℃-+500℃,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。分类及选型须知1、分类按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。双金属温度计①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。 ④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。2、安装固定形式为了适应实际生产的需要,双金属温度计具有不同的安装固定形式:可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法兰。3、型号命名方式WSS□□□□——防护形式无-普通型安装固定方式W-防护型0-无固定装置F-防腐型结构形式1-可动外螺纹0-轴向型2-可动内螺纹1-径向型3-固定螺纹双金属温度计2-135°向型4-固定螺纹3-万向型5-卡套螺纹表壳公称直径6-卡套法兰3-φ604-φ1005-φ125感温元件是双金属金属膨胀式温度仪表4、选型须知在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。此外,双金属温度计在运输、安装、使用过程中,应避免碰撞温度探杆,为保证测量的准确性,探杆插入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3,安装时禁止扭动仪表外壳。双金属温度计的扩展功能[2]允许误差均为标尺两程的1%左右。这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。特点现场显示温度,直观方便安全可靠,使用寿命长;抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135o型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。应用仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料。双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。简介工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。能自动连续记录气温变化的仪器,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。双金属温度计的应用定则均质导体定则由一种均质导体组成的闭合回路,不论沿材料长度方向各处温度如何分布,回路中均不产生热电势.反之,如果回路中有热电势存在则材料必为非均质的.中间导体定则在热电偶回路中接入第三种(或多种)均质材料,只要所接入的材料两端连接点温度相同,则所接入的第三种材料不影响原回路的热电势.证明中间温度定则两种不同材料组成的热电偶回路,其接点温度分别为t和t0时的热电势EAB(t,t0)等于热电偶在接点温度为(t,tn)和(tn,t0)时相应的热电势和的代数和,其中tn为中间温度。热电偶回路热电势的大小,只与组成热电偶的材料和材料两端连接

双金属温度计

双金属温度计 概述:双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。 双金属温度计 工作原理:利用两种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。 这种仪表的测温范围是-20℃-+500℃,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。 常见双金属温度计:按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。 双金属温度计 ①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。 ②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。 ③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。 ④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。 2、安装固定形式 为了适应实际生产的需要,双金属温度计具有不同的安装固定形式:可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法

兰。 3、型号命名方式 W S S □□□□——防护形式 无-普通型 安装固定方式W-防护型 0-无固定装置F-防腐型 结构形式1-可动外螺纹 0-轴向型2-可动内螺纹 1-径向型3-固定螺纹 2-135°向型4-固定螺纹 3-万向型5-卡套螺纹 表壳公称直径6-卡套法兰 3-φ60 4-φ100 5-φ125 感温元件是双金属 金属膨胀式 温度仪表 4、选型须知 在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。 此外,双金属温度计在运输、安装、使用过程中,应避免碰撞温度探杆,为保证测量的准确性,探杆插入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3,安装时禁止扭动仪表外壳。

温度计的设计报告

温度计的设计 一、设计内容和要求 本设计主要介绍了用单片机和数字温度传感器DS18B20相结合的方法来实现温度的采集,以单片机AT89C51芯片为核心,辅以温度传感器DS18B20和LED数码管及必要的外围电路,构成了一个单片机数字温度计。其主要研究内容包括两方面,一是对系统硬件部分的设计,包括温度采集电路和显示电路;二是对系统软件部分的设计,应用C语言实现温度的采集与显示。通过利用数字温度传感器DS18B20进行设计,能够满足实时检测温度的要求,同时通过LED数码管的显示功能,可以实现不间断的温度显示,并带有复位功能。 本次设计的主要思路是利用51系列单片机,数字温度传感器DS18B20和LED数码显示器,构成实现温度检测与显示的单片机控制系统,即数字温度计。通过对单片机编写相应的程序,达到能够实时检测周围温度的目的。 通过对本课题的设计能够熟悉数字温度计的工作原理及过程,了解各功能器件(单片机、DS18B20、LED)的基本原理与应用,掌握各部分电路的硬件连线与程序编写,最终完成对数字温度计的总体设计。根据实验要求实现测温范围在-55~128 o C的LED数码管显示。 本次设计的主要要求: (1)根据设计需要,选用AT89C51单片机为核心器件; (2)温度检测器件采用DS18B20数字式温度传感器,利用单总线式连接方式与单片机的串行接口P0.0引脚相连; (3)显示电路采用8个LED数码管显示器接P1口并行显示温度值,数码管由P2口(P2.2~P2.3)选通,动态显示。 (4)给出全部电路和源程序。 二、课程设计的目的和意义 数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。 温度计是常用的热工仪表,常用于工业现场作为过程的温度测量。在工业生产过程中,不仅需要了解当前温度读数,而且还希望能了解过程中的温度变化情况。随着工业现代化的发展,对温度测量仪表的要求越来越高,而数字温度表具有结构简单,抗干扰能力强,功耗小,可靠性高,速度快等特点,更加适合于工业过程中以及科学试验中对温度进行在线测量的要求。近年来,数字温度表广泛应用在各个领域,它与模拟式温度表相比较,归纳起来有如下特点。⑴准确度高,⑵测量范围宽、灵敏度高,⑶测量速度快,⑷使用方便、操作简单,⑸抗干扰能力强,⑹自动化程度高,⑺读数清晰、直观方便。 数字温度计的高速发展,使它已成为实现测量自动化、提高工作效率不可缺少的仪表。数字化是当前计量仪器仪表发展的主要方向之一。而高准确度数字温度计的出现,又使温度计进入了精密标准测量领域。与此相适应,测量的可靠性、准确性显得越来越重要。 三、课程设计的总体方案和思路 根据系统的设计要求,选择DS18B20作为本系统的温度传感器,选择单片机AT89C51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。选用数字温度传感DS18B20,省却了采样/保持电路、运放、数/模转换电路以及进行长距离传输时的串/并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。 该系统的总体设计思路如下:温度传感器DS18B20把所测得的温度发送到AT89C51单

温度计工作原理

温度计工作原理 看看屋里屋外,您会发现有许多设备,它们的作用就是测量温度的变化: 院子里的温度计可以告诉您外面多热或多冷。 厨房里的肉类和糖果温度计可以测量食物的温度。 加热炉里的温度计可以控制什么时候开关。 烤箱里的温度计可以保持设定的温度(热)。 冰箱里的温度计可以保持设定的温度(冷)。 药柜里的体温计可以准确测量一个小范围内的温度。 所有这些设备都在以某种方式测量温度。在本篇文章中,我们将了解现在使用的各种温度计技术及其工作原理。您还可以制作自己的温度计! 球状温度计就是您可能从小就在用的玻璃温度计。这种温度计含有某种液体, 通常是水银。 球状温度计依据的是一个简单的原理,即液体的体积会随温度的变化而变化。 液体变冷时收缩,变热时膨胀,这一原理同样适用于气体,也是热气球的工 作原理。 您可能每天都会接触液体,但是您可能没有注意到,水、牛奶和食用油的体 积都会随着温度的变化而变化,这些变化是相当小的。所有的球状温度计都 使用一个大大的球和一根细细的管子来突出体积的变化。如果您自己动手做 一个球状温度计,您就会亲眼看到这一点。下面就是您需要的物品: 带不透水密封盖的玻璃罐或玻璃瓶,盖子应为金属或塑料制成的旋盖。 我用的是1360克的苹果酱罐。罐子必须是玻璃的,这样您挤压它时, 它的形状不会发生改变。 一把钻头,或一把锤子和一颗大钉子。 一些橡皮泥、油灰、填缝剂或口香糖。 吸管,约23厘米长,越细越好,最好是透明的。 一些食用色素(非必需)。 制作温度计: 1.在罐子盖上打一个孔,孔的大小应尽可能地接近吸管的直径。 2.将吸管的一端插入孔中,然后密封孔的四周,要用橡皮泥把盖子的内外两侧都密封 住。完成后,它看起来应该是下面这样的:

温度计的使用教案

温度计的使用教案. 温度计的使用教案 【教学目标】 1、:知道温度的概念;知道温度计的工作原理及使用方法;能够使用温度计进行简单的测量。 2、过程与方法:通过动手制作简单的温度计,让学生体验科学探究的乐趣。 【教学方法】教师演示实验引导,学生实验探究。 【教学手段与准备】传统教学手段与多媒体教学相结合;若干只

烧杯、冷水、热水、温水、实验常用温度计、寒暑表、带玻璃管的小瓶。 【教学过程】 1、巧设实验、导入新课。 首先在讲台上放置冷、热、温三杯水,然后找一位学生走上讲台,先把两根手指分别放入热水和冷水中,一段时间以后,将手指取出然后同时放入温水中,我会问:两只手对温水的感觉相同吗?让学生描述自己的感受。接着我会追问:凭感觉判断温度可靠吗?要想准确知道物体的温度该怎么办呢?这样很自然的导入课题——温度计。 2、启发思维、新课教学。 首先我会向学生展示冬季与夏季的图片,启发学生思考为什么在夏季和冬季会感到热和冷呢?为何有如此大的差别呢?学生根据生活经 验会很容易回答:因为温度不同。进而我会引导学生总结得出温度的概念及其单位。温度——物体的冷热程度;单位:摄氏度(℃)。接下来让同学们说一说生活中常见的温度值,比如人体的正常体温、沸水的温度、冰水混合物的温度等等。随后给学生讲解摄氏温度的相关知识,包括0C和100C的具体规定,以及0到100摄氏度之间刻度的划分,为后面的自制温度计铺平了道路。掌握了温度的概念,接下来是我新课教学中的重点部分——温度计。为了培养学生动手、动脑的能力,我将带领学生自制温度计。学生在我的引导下积极讨论,大胆尝试,像发明家一样研制温度计,体验发明创造的无穷乐趣。学生在制作过程中深刻的理解了温度计的构造及其原理,从而掌握重点,

双金属温度计原理

涨知识 1.双金属温度计原理 1).双金属温度计原理--简介 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表,它可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。当温度发生变化时,感温器件的自由端随之发生转动,带动细轴上的指针产生角度变化,在标度盘上指示对应的温度。 2).双金属温度计原理--结构 双金属温度计是将绕成螺纹旋形的热双金属片作为感温器件,并把它装在保护套管内,其中一端固定,称为固定端,另一端连接在一根细轴上,成为自由端。在自由端线轴上装有指针。表壳材料可以是钢板、铸合金和不锈钢板;检测元件还具有抽芯式结构;可调角型温度传感器的表头部分借助于波纹管,转角机构等零件,可以由角型到直型或从直型到角型任意角度转变。

3)双金属温度计原理 双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。 二.温度传感器原理- -简介 温度是一种表征物体冷热程度的物理量,而温度传感器就是将物体的冷热程度转换为便于测量的物理参数进而对温度进行间接测量的仪器。温度传感器的结构如下图所示,主要由感温元件和温度显示两部分组成,感温元件主要用于感受温度并将其转换为电信号等易于测量的物理参数,经过处理电路将其转换为相应的温度并显示出来。这是温度传感器工作的大致原理,下面小编就为大家详细介绍一下热电偶温度传感器、金属热电阻温度传感器和集成温度传感器的工作原理。 1、热电偶温度传感器原理 热电偶温度传感器主要利用的是热电效应,其由两种不同材料的导体构成,这两种导体接触时构成一个闭合回路,由于两种材料的接触点温度不同使得回路中产生电动势,热电偶温度传感器便是根据此电动势的大小来判断温度的。热电偶温度传感器结构简单、使用方便、测温范围宽、精确度高、稳定性高,在温度测量这个行业中具有广泛的应用。

5种常见温度计的工作原理

5种常见温度计的工作原理(动图) 介绍以下五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。 液体膨胀式温度计 液体膨胀式温度计是根据液体的热胀冷缩的性质制造而成的。最常见的为玻璃管液体温度计,它利用玻璃管内液体的体积随温度的升高而膨胀的原理。由液体存储器、毛细管、标尺、安全泡四部分组成。液体可为:水银、酒精、甲苯等。 图:玻璃管液体温度计 使用玻璃管液体温度计时,视线应与标尽垂直,并与液柱于同一水平面上,手持温度计顶端的小耳环,不可触摸标尺。 固体膨胀式温度计 固体膨胀式温度计利用两种线膨胀系数不同的材料制成。常见的类型有:杆式温度计(一般采用膨胀系数较大的固体材料构成),双金属片式温度计(它的感温元件是由膨胀系数不同的两种金属片牢固地结合在一起制成)。

固体膨胀式温度计具有结构简单、可靠的优点,但精度不高。 压力式温度计 压力式温度计是利用密闭容积内工作介质随温度升高而压力升高的性质,通过对工作介质的压力测量来判断温度值的一种机械式仪表。压力式温度计的工作介质可以是气体、液体或蒸汽。 压力式温度计简单可靠、抗震性能好,具有良好的防爆性,故常用在飞机、汽车、拖拉机上,也可用它做温度控制信号;这类温度计动态性能差,示值的滞后大,不能用于测量迅速变化的温度。 热电偶温度计

热电偶温度计是在工业生产中应用较为广泛的测温装置。两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的。 根据热电偶的材质和结构不同,可分为标准化热电偶和非标准化热电偶。 热电阻温度计 随着温度的升高,导体或半导体的电阻会发生变化,温度和电阻间具有单一的函数关系,利用这一函数关系来测量温度的方法,即为热电阻测温法,用于测温的导体或半导体被称为热电阻。 图:三线制热电阻温度计 测温用的热电阻主要有金属电阻和半导体两大类。热电阻引线有两线制、三线制和四线制3种。

RTD温度计工作原理

RTD温度计工作原理 敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。 非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。 RTD温度计工作原理金属膨胀原理设计的传感器 金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。 双金属片式传感器 双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。弯曲的曲率可以转换成一个输出信号。 双金属杆和金属管传感器 随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。 液体和气体的变形曲线设计的传感器 在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。 多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏差、挡流板等等)。 电阻传感 金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。 对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。 电阻共有两种变化类型

正温度系数 温度升高 = 阻值增加 温度降低 = 阻值减少 负温度系数 温度升高 = 阻值减少 温度降低 = 阻值增加 热电偶传感热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。 由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。

温度计的分类及特性

温度计是我们温量温度的元件,在化工生产中起到非常重要的作用。依照其测量原理不同可分直接式和间接式,我们常用的大都是直接式,可分为玻璃管温度计、压力式温度计、双金属温度计、热电阻温度计、热电偶温度计等。间接式有光学温度计、辐射温度计等。直接式与间接式相比,优点是:简单、可靠、价廉,精确度较高,一般能测得真实温度。缺点是:滞后时间长,易受腐蚀。不能测极高温度。 1、玻璃管温度计 玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。 2、压力式温度计 压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制; 3、双金属温度计 双金属温度计是利用两种膨胀系数不同,彼此又牢固结合的金属受热产生几何位移作为测温信号的一种固体膨胀式温度计。优点:结构简单,价格低;维护方便;比玻璃温度计坚固、耐震、耐冲击;视野较大。缺点是:测量精度低,量程和使用范围均有限,不能远传。 4、热电阻温度计 热电阻温度计是利用金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性来进行温度 测量的。作为测温敏感元件的电阻材料,要求电阻与温度呈一定的函数关系,温度系数大,电阻率大,热容量小。在整个测温范围内应具有稳定的化学物理性质,而且电阻与温度之间关系复现性要好。常有的热电阻材料有铂、铜、镍。成型仪表是铠装热电阻。铠装热电阻是将温度检测原件、绝缘材料、导线三者封焊在一根金属管内,因此它的外径可以做得较小,具有良好的机械性能,不怕振动。同时具有响应时间快、时间常数小的优点。铠装热电阻除感温元件外其他部分都可

17:温度计与体温计的异同

17:温度计与体温计的异同 1.用温度计测液体的温度有以下几种说法: ①使用前应先观察它的量程和认清分度值; ②测量时使温度计的玻璃泡与被测液体充分接触; ③读数时应在温度计的示数稳定后读数; ④读数时温度计的玻璃泡不一定留在被测液体中. 其中正确的是() A.①②③④B.①③C.②④D.①②③ 2.关于温度计,不正确的说法是() A.温度计上标出的单位一般是摄氏度 B.不同的温度计量程和分度值一般不同 C.体温计离开人体后,仍能表示人体的温度 D.测开水的温度用体温计肯定比实验用温度计测量的结果要准确些 3.关于体温计和常用温度计的区别,下列说法中错误的是() A.体温计与常用的液体温度计仅是长短不同而已 B.体温计的玻璃泡与毛细管连接处的管径特别细,且略有弯曲,而常用的液体温度计没有这一结构 C.使用体温计前需用力甩动,而常用的液体温度计不能甩动 D.使用体温计测量体温时,可离开人体后再读数,常用的液体温度计读数时不能离开被测物体 4.下面关于温度计和体温计用法中,正确的是() A.用常用的温度计测液体温度时,温度计的玻璃泡不要离开被测液体 B.用体温计测体温读数时,体温计的玻璃泡不要离开人体 C.如果没有酒精来给体温计消毒,也可以把体温计放在沸水中消毒 D.用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度 5.常用温度计是根据液体的性质制成的.体温表的变化范围是. 6.温度计的使用方法:(1)根据待测物体温度变化范围,选择合适的温度计; (2)使用前认清温度计,以便正确读数; (3)使用时应把温度计的玻璃泡跟被测物体,不要碰到容器的,待温度计的示数后方可读数; (4)读数时,温度计不能离开,视线必须与温度计的持平 7.写出图中两种情况下的温度值:甲℃, 乙℃. 8.(2010?南昌)今年全球流行甲型H1N1流感,患上这一流感后第一症状就是发热,因此要用到体温计测量体温.如图所示是体温计和实验室常用温度计,请简要说出它们在构造或使用上的两个不同

体温计的原理是什么

体温计的原理是什么 体温计又称“医用温度计”。体温计的工作物质是水银,它的液泡容积比上面细管的容积大的多,液泡里的水银由于受到体温的影响体积膨胀,就会使管内水银柱的长度发生明显的变化。人体温度的变化一般在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度通常是35℃到42℃,每度的范围又分成为10份,因此

体温计可精确到1/10度。体温计的下部靠近液泡处的管颈是一个很狭窄的缩口,在测体温时,液泡内的水银,受热体积膨胀,水银可由缩口部上升到管柱某位置,当与体温达到热平衡时,水银柱恒定。当体温计离开人体后,外界气温较低,水银遇冷体积收缩,就在狭窄的缩口部断开,使已升入管内的部分水银退不回来,仍保持水银柱在与人体接触时

所达到的高度。体温计是一种最高温度计,它可以记录这温度计曾测定的最高温度。用后的体温计应“回表”,即拿着体温计的上部用力往下猛甩,使已升入管内的水银,重新回到液泡里;其它温度计则不能甩动,这是体温计与其他液体温度计的一个主要区别。 体温计和普通温度计有何 区别

体温计由玻璃外壳、玻璃泡、水银、毛细管、刻度及单位符号组成。对比普通温度计,它的玻璃泡容积更大,玻璃管内径更细,而且水银是液态重金属,金属往往对温度反应快,对于微小的体温变化能显示出较长的水银柱变化,因此测量结果更精确。体温计盛水银的玻璃泡上方有一段做得非常细的缩口,测体温时水银膨胀能通过缩口升到上面玻璃管

里,读体温计时体温计离开人体,水银遇冷收缩,水银柱来不及退回玻璃泡,就在缩口处断开,仍指示原来的温度,所以体温计能离开人体读数;且水银表面张力大,与空气接触面呈半球型,能减少观察的误差。而普通温度计则不能离开被测物体读数,所用其它液体(如煤油,酒精等)表面张力小,与空气接触面多呈凹面,不利于观察。

热电阻温度计的结构和原理

ZYl200A智能型全自动新型墙体砖液压成型机是中冶重工在ZYl200机型的基础上开发出的一款高端产品,该产品吸收了ZYl200机型的技术优点,创新设计采用进口工业机器人码垛,配备柔性夹砖机械手,减少了码砖的中间环节,大大提高了生产效率。 其优点如下: 1、循环周期9~13秒,生产效率高,—条线年产标砖6000万块。 2、蒸养车可码放砖坯16层,有效利用蒸压釜,节约蒸压能耗23%。 3、整机布局结构紧凑,占地面积小,能节省土建投资成本达28%。 4、抓坯和码垛定位精度高,减少中间周转过程,提高制品的成品率。 5、自动化程度高,操作简单方便,实现单机单人操作。

热电阻温度计的结构和原理? 热电阻是近年来发展起来的一种新型半导体感温元件。由于它具有灵敏度高、体积小、重量轻、热惯性小、寿命长以及价格便宜等优点,因此应用非常广泛。负系数热敏电阻热敏电阻与普通热电阻不同,它具有负的电阻温度特性,当温度升高时,电阻值减小 热敏电阻的阻值---温度特性曲线是一条指数曲线,非线性度较大,因此在使用时要进行线性化处理,线性化处理虽然能改善热敏电阻的特性曲线,但比较复杂。热敏电阻的应用是为了感知温度为此给热敏电阻以恒定的电流,测量电阻两端就得到一个电压,然后就可以求得温度。如能测得热敏电阻两端的电压,再知道参数和系数K,则可计算出热敏电阻的环境温度,也就是被测的温度。这样就把电阻随温度的变化关系转化为电压温度变化的关系了。电阻温度计就

是把热敏电阻两端电压值经A/D 转换变成数字量,然后通过软件方法计算得到温度值,再通过进行显示。 热电阻温度计的工作原理 热电阻 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 2、热电阻的类型 1)普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

温度计的工作原理-邹至雨

一般说来,一切物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 温度计,是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计1、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等等等等多种种类供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,便于更好的使用它。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。下面介绍几种。 1、气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,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,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。 3、温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。 4、双金属温度计:是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。双金属温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。 5、指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。 6、玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他

相关文档