bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Πώς λειτουργεί το θερμόμετρο Galileo;

Ένα θερμόμετρο Galileo λειτουργεί με βάση την αρχή της πυκνότητας και της πλευστότητας . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Οι μπάλες:

* Κάθε μπάλα στο θερμόμετρο γεμίζει με υγρό (συνήθως ένα διάλυμα αλκοόλης) που έχει συγκεκριμένη πυκνότητα. Η πυκνότητα κάθε μπάλας είναι ελαφρώς διαφορετική από την επόμενη.

* Οι μπάλες είναι σφραγισμένες, οπότε το υγρό μέσα δεν μπορεί να διαρρεύσει.

2. Το υγρό:

* Ο κύλινδρος που περιέχει τις μπάλες είναι γεμάτη με υγρό (συνήθως ένα διαυγές αλκοόλ διάλυμα) που έχει ελαφρώς διαφορετική πυκνότητα από τις μπάλες. Αυτό το υγρό λειτουργεί ως το ίδιο το "θερμόμετρο".

3. Πυκνότητα και θερμοκρασία:

* Καθώς αλλάζει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, αλλάζει η πυκνότητα του υγρού μέσα στον κύλινδρο.

* Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, το υγρό γίνεται λιγότερο πυκνό (επεκτείνεται).

* Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, το υγρό γίνεται πιο πυκνό (συμβόλαια).

4. Άνωση:

* Η μπάλα με τη χαμηλότερη πυκνότητα θα είναι η πρώτη που θα αυξηθεί καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λιγότερο πυκνό από το περιβάλλον υγρό και επομένως είναι γεμάτο προς τα πάνω.

* Καθώς η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, περισσότερες μπάλες θα αυξηθούν επειδή οι πυκνότητες τους είναι πλέον χαμηλότερες από τις υγρές.

* Αντίστροφα, καθώς πέφτει η θερμοκρασία, οι μπάλες θα βυθιστούν επειδή γίνονται πυκνότερες από το περιβάλλον υγρό.

5. Ανάγνωση της θερμοκρασίας:

* Η χαμηλότερη μπάλα που επιπλέει στο υγρό υποδεικνύει την κατά προσέγγιση θερμοκρασία.

* Κάθε μπάλα έχει μια ετικέτα με αντίστοιχη θερμοκρασία, επιτρέποντάς σας να διαβάσετε απευθείας τη θερμοκρασία.

Συνοπτικά:

Το θερμόμετρο Galileo χρησιμοποιεί την αρχή της πυκνότητας και της πλευστότητας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι μεταβολές στη γύρω θερμοκρασία προκαλούν το υγρό στον κύλινδρο να αλλάξει την πυκνότητα, επηρεάζοντας την άνωση των μπάλων. Οι μπάλες επιπλέουν ή νεροχύτη με βάση τις σχετικές πυκνότητες τους, παρέχοντας μια οπτική ένδειξη της θερμοκρασίας.

Peter van de Kamp:ο αστρονόμος που έκανε λάθος με όλους τους σωστούς τρόπους

Peter van de Kamp:ο αστρονόμος που έκανε λάθος με όλους τους σωστούς τρόπους

Ο Peter van de Kamp είναι, για κάποιους, μια υποσημείωση στην αστρονομία σήμερα. Μια ασήμαντη ερώτηση κατά καιρούς. Για ορισμένους πρώιμους κυνηγούς εξωπλανητών, το όνομά του ήταν ακόμη και λίγο επιτάφιο σταδιοδρομίας — το όνομα με το οποίο δεν θέλατε να συσχετιστείτε, επομένως τα στοιχεία σας θα ήτ

Όλα για τα νεφελώματα

Όλα για τα νεφελώματα

Ένα νεφέλωμα (η λατινική λέξη για το σύννεφο) είναι ένα σύννεφο αερίου και σκόνης στο διάστημα και πολλά μπορούν να βρεθούν στον γαλαξία μας καθώς και σε γαλαξίες σε όλο το σύμπαν. Επειδή τα νεφελώματα εμπλέκονται στη γέννηση και το θάνατο των άστρων, αυτές οι περιοχές του διαστήματος είναι σημαντικ

Τα δεδομένα του μποζονίου Χιγκς θα μπορούσαν να υποδηλώσουν ότι το Σύμπαν μας θα καταπιεί μια εναλλακτική πραγματικότητα

Τα δεδομένα του μποζονίου Χιγκς θα μπορούσαν να υποδηλώσουν ότι το Σύμπαν μας θα καταπιεί μια εναλλακτική πραγματικότητα

Λοιπόν, θυμάστε εκείνη την ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς με την οποία όλοι ενθουσιαστήκαμε πριν από λίγο καιρό; Ξέρετε, επικυρώσαμε το Standard μοντέλο, απέδειξε ότι η κατανόησή μας για τον υποατομικό κόσμο δεν είναι λάθος, και όλα αυτά; Αποδεικνύεται ότι τα ίδια δεδομένα θα μπορούσαν κάλλιστα να εί