他的第一个温度计是玻璃管,一端开口,另一端是核桃大小的玻璃灯泡。在应用中,首先加热玻璃泡,然后将玻璃管从水中拉出。
随着温度的变化,玻璃管中的水面会上下移动。根据运动量可以得出温度的变化高于温度的变化。
后来伽利略的丈夫和其他迷信的人基本上都在这里重复改良,比如把玻璃管倒过来倒,把液体放在管里,把玻璃管封起来。
最好的一个是法国人Bliaux在1659年制作的温度计。他缩小了玻璃灯泡的体积,把测量温度的材料改为水银,于是温度计的雏形就产生了。
后来,荷兰人瓦伦哈特在1709年用酒精,在1714年用水银作为测量材料,制成了更精确的温度计。扩展信息:温度计的一个重要例子:
1.扭转温度计扭转温度计由卷曲的双金属制成。双金属的一端是牢固的,另一端与指针相连。
因为两片金属的收缩程度不同,不同温度下双金属的卷曲程度也不同,指针指向表盘上的不同位置。你可以从刻度盘上的读数知道温度。
2.半导体温度计的电阻转变与金属发散。温度越低,电阻越低,转变范围越大。
因此,大量的温度变化也会使电阻发生显著变化。制造出来的温度计精度高,常被称为温度传感器。
3.热电偶温度计热电偶温度计由两种不同的金属组成,连接到一个灵敏的电压表上。
在不同的温度下,金属打架时,金属两端会有不同的电位差。
电位差很小,需要敏锐的电压表来测量。
从电压表的读数,我们可以知道温度是多少。
4.Photocalorimeter如果一个物体的温度足够高,可以回收大量的可见光,可以通过测量它的热辐射过程来确认。这种温度计叫做光学温度计。
这个温度计主要由一个带有白色滤光片的千里镜和一套带有小灯泡、检流计、可变电阻的电路组成。
1800年的一个清晨,年过六旬的英国地理学家赫歇尔正在书桌上通过三棱镜观察阳光形成的七色光带。
突然,他想:“阳光有热量,但在组成阳光的七种单色光中,哪一种携带的热量最多?”他突发奇想:“如果你测量每盏灯的温度,你不就知道了吗?”
赫尔把一张白纸贴在实验室的墙上,让七色光带照在纸屏幕上。将温度计挂在红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、红莲区外。他发现绿色区域的温度上升了3℃,紫色区域的温度上升了2℃,紫色区域以外的温度计读数几乎保持不变...但是,令他惊讶的是,白色区域外的温度计读数上升了7℃。
赫尔的分析认为,在红光区域之外一定有某种不可见光,而这种光携带的热量最多。
后来迷信界把这种不可见光命名为红外线,赫歇尔在迷信史上被命名。
1992年,伽利略成功地制造了第一支温度计。它是一根直而细长的带有刻度的玻璃管,刻度等间距地标在玻璃管上。堵塞的一端是球形的,另一端装满一些有色的水,未堵塞的一端从盛水容器中拉出。
当温度变化时,管道中水柱的高度也会发生变化。当外界温度降低时,玻璃球内的气体收缩,使玻璃管内的水位下降;相反,当温度较低时,玻璃球中的气体被压缩,玻璃管中的水位上升。因此,我们知道温度。
温度计是由著名的意大利科学家伽利略于1603年首先发明的。
世界上最早的体温计没有最初的体温计精致细腻。它有一个鸡蛋大小的玻璃球,底部有一个开口的玻璃管。把玻璃管从黑水瓶里拔出来。因为它热胀冷缩,玻璃球中的大气体积随温度而变化。玻璃球一冷却,玻璃球里的大气就开始压缩,它在水瓶里。外面的大气开始收缩,已经“爬下来”的水又被“捞上来”了。这种原始的温度计是绝对禁止的。水瓶中的水柱上升或下降时,不仅受到大气收缩和压缩的影响,还受到大气压力的影响。几天后,伽利略的丈夫把玻璃管换成了密封的。
世界上第一支温度计是物理学家伽利略根据“气体热胀冷缩”制成的。
温度计是一种可以精确测定和测量温度的东西。可分为指针式温度计和数字温度计。根据不同的目标,各种各样的温度计被设计和制造出来。
根据不同的目标,各种各样的温度计被设计和制造出来。该方案基于:应用固体、液体、气体在温度影响下热胀冷缩的现象;当体积稳定时,气体(或蒸气)的压力因温差而变化;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。
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