Lämpömittarit ja lämpömittarit

Nykyään, jos saamme kuumetta, voimme mitata kehon lämpötilaa monipuolisimmilla lämpömittaritkuten perinteisetkin, kapillaariputkilla, jotka sisältävät Elohopeaja digitaaliset lämpömittarit. Tiedämme, että ei ole aina ollut näin helppoa, kuten jokin aika sitten, tarkistaa, onko henkilöllä kuume, toisen henkilön oli tarpeen koskettaa otsaansa lämpötilan mittaamiseksi.

Historiallisesti tiedetään, että ensimmäinen lämpömittari muodostui pyöristetystä lasiosasta, jota kutsutaan sipuliksi, ja ohuesta lasikaulasta. Tämäntyyppisen lämpömittarin keksi suuri fyysikko, matemaatikko ja tähtitieteilijä Galileo Galilei. Galileo lämmitti polttimoa poistamalla osan sisällä olevasta ilmasta, jotta hän voisi kaataa putken vedessä. Kun olet kastanut putken astiaan vedellä ja väriaineella, lampun lämpötila palasi normaaliarvoonsa, jolloin vesi nousi putken läpi tietylle korkeudelle.

Tällä tavalla hän pystyi vertailemaan kaikkein vaihtelevimpia esineitä, jotka saatettiin kosketuksiin hänen lämpömittarinsa polttimon kanssa, kun hän havaittiin, että vesipatsaan korkeus riippui kohteen lämpötilasta, eli mitä korkeampi lämpötila, sitä korkeampi vesipatsaan olisi. Vesi. Siksi Galileo suoritti lämpötilamittaukset epäsuorasti vertailemalla.

Galileon rakentaman lämpömittarin perusteella useat muut tutkijat olivat omistautuneet myös tämän laitteen rakentamiseen. Vaikka nestemäisiä lämpömittareita keksittiin monta vuotta sitten (noin 400 vuotta), tavallinen lämpömittari, kuten yllä olevassa kuvassa, jossa elohopea on Lasiputki, on käytetty laajalti vain viimeisten kahdeksankymmenen vuoden aikana, ja sen odotetaan häviävän elohopean terveydellemme aiheuttaman vaaran vuoksi.

Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)

lämpömittarit

Lämpötilaa vaihtelemalla myös lämpösekoituksen taso vaihtelee. Tämä vaihtelu ei kuitenkaan aina ole havaittavissa paljaalla silmällä. Jos termisen sekoituksen mittaus ei ole mahdollista, lämpömittari, joka on valmistettu materiaalista, jonka lämpömittari vaihtelee lämpötilan mukaan ja on paljaalla silmällä havaittavissa.

Valmistuakseen a termometrinen asteikko, tullut termiset tilat hyvin määritelty ja helposti saatava, nimeltään kiinteät pisteet, saatu normaalipaineessa Ensimmäinen kiinteä piste on jääpiste (sulamispiste) ja toinen on höyrypiste (kiehuva vesi).

Alla on tärkeimmät lämpömittarit:

Celsius-asteikko

Celsius-asteikolla jääpiste on 0 ja höyrypiste on 100. Tässä asteikossa kiinteiden pisteiden välinen väli on jaettu 100: een yhtä suureen osaan, ja jokainen jako vastaa 1 astetta.

Fahrenheit-asteikko

Fahrenheit-asteikolla jääpiste on 32 ja höyrypiste on 212. Tässä asteikossa kahden kiinteän pisteen väli on jaettu 180 yhtä suureen osaan, ja kukin jako vastaa 1 Fahrenheit-astetta (1 ° F).

Kelvin-asteikko

Kelvin-asteikolla jääpiste on 273 ja höyrypiste on 373. Tässä asteikossa kahden pisteen välinen väli on jaettu 100: een yhtä suureen osaan, ja jokainen jako vastaa 1 kelviiniä (1 k).

Siksi määritämme näiden asteikoiden välisen vastaavuuden seuraavasti:

0 ° C = 32 ° F = 273 K
100 ° C = 212 ° F = 373 K


Kirjoittanut Joab Silas
Valmistunut fysiikasta

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

JUNIOR, Joab Silas da Silva. "Lämpömittarit ja lämpömittarit"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/escalas-termometricas.htm. Pääsy 27. kesäkuuta 2021.

Kuinka ydinvoimala toimii?

Kuinka ydinvoimala toimii?

THE Ydinvoimala se on teollisuuslaitos, jonka tarkoituksena on tuottaa sähköenergiaa ydinreaktioi...

read more

Ydinfysiikka. Ydinfysiikan tutkimat peruskohteet

Voimme sanoa, että atomin ajatus perustui seuraavaan periaatteeseen: jos hajotamme minkä tahansa...

read more

Antiaineesta atomin nykyiseen malliin

Antiaineen paljastus tuli tukemaan modernin fysiikan käsitteitä, koska sen teoria teki suhteellis...

read more
instagram viewer