bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια είναι η αρχή λειτουργίας ενός υγρού σε γυάλινο θερμόμετρο;

Δείτε πώς λειτουργεί ένα θερμόμετρο υγρού σε γυαλί:

1. Θερμική επέκταση:

* Τα υγρά επεκτείνονται όταν θερμαίνονται και συστέλλονται όταν ψύχεται. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή πίσω από το θερμόμετρο. Το υγρό μέσα στο θερμόμετρο επιλέγεται προσεκτικά για τον προβλέψιμο και σχετικά μεγάλο ρυθμό επέκτασής του.

2. Ο λαμπτήρας:

* Ένας λαμπτήρας στο κάτω μέρος του θερμόμετρου περιέχει το υγρό. Αυτός ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για να έχει μια μεγάλη επιφάνεια για να απορροφήσει αποτελεσματικά τη θερμότητα από το αντικείμενο που μετράται.

3. Ο βαθμολογημένος σωλήνας:

* Ο λαμπτήρας συνδέεται με ένα λεπτό, διαβαθμισμένο γυάλινο σωλήνα. Αυτός ο σωλήνας είναι σφραγισμένος στην κορυφή για να δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα. Οι βαθμολογήσεις στο σωλήνα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας.

4. Μέτρηση θερμοκρασίας:

* Όταν ο βολβός τοποθετείται σε επαφή με μια ουσία, το υγρό εσωτερικό είτε επεκτείνεται είτε συμβάσεις. Καθώς το υγρό επεκτείνεται, ανεβαίνει ο βαθμολογημένος σωλήνας. Αντίθετα, καθώς το υγρό συμβάλλει, πέφτει κάτω από το σωλήνα.

* Το ύψος της υγρής στήλης στον σωλήνα αντιστοιχεί στη θερμοκρασία της ουσίας. Το θερμόμετρο βαθμονομείται έτσι ώστε το ύψος της υγρής στήλης να μεταφράζεται άμεσα σε μια συγκεκριμένη ανάγνωση θερμοκρασίας.

5. Κοινό υγρό:

* Ο υδράργυρος χρησιμοποιήθηκε ιστορικά σε θερμόμετρα. Έχει υψηλό ρυθμό επέκτασης και ορατό ασημένιο χρώμα. Ωστόσο, λόγω της τοξικότητάς του, ο υδράργυρος καταργείται σταδιακά υπέρ των υγρών με βάση το αλκοόλ, τα οποία είναι ασφαλέστερα και εξακολουθούν να προσφέρουν καλές επιδόσεις.

Συνοπτικά:

Το υγρό σε ένα γυάλινο θερμόμετρο επεκτείνεται ή συμβάσεις σε απόκριση των μεταβολών της θερμοκρασίας, προκαλώντας την αύξηση ή την πτώση της στήλης υγρού εντός του βαθμού. Το ύψος της υγρής στήλης υποδεικνύει άμεσα τη θερμοκρασία του αντικειμένου που μετράται.

7 σημαντικά πειράματα που ακόμα δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν

7 σημαντικά πειράματα που ακόμα δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν

Το να είσαι πειραματικός επιστήμονας μπορεί μερικές φορές να φαίνεται σαν ένα άχαρο έργο. Μπορεί να έχετε συνηθίσει να διαβάζετε τίτλους για πειράματα που καταλήγουν να κάνουν μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά λιγότερα ακούγονται για τις (συχνά ηρωικές) προσπάθειες των πειραματιστών που δεν έχουν ακόμη εντο

Quasicrystal:Πώς έφτασε από το αδύνατο να κερδίσει ένα βραβείο Νόμπελ;

Quasicrystal:Πώς έφτασε από το αδύνατο να κερδίσει ένα βραβείο Νόμπελ;

Από την ανακάλυψη της κρυσταλλογραφίας το 1912, πολλοί κρύσταλλοι και οι γεωμετρικές τους λεπτομέρειες έχουν μελετηθεί, αλλά τίποτα δεν δημιούργησε ένα χάσμα στην επιστημονική κοινότητα όπως οι οιονεί κρύσταλλοι. Η απαγορευμένη συμμετρία και η περιοδική τους διάταξη έχει ανοίξει έναν εντελώς νέο κόσ

Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζει το πόσο γρήγορα τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από αυτόν;

Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζει το πόσο γρήγορα τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από αυτόν;

Ναι, ο άνεμος επηρεάζει την ταχύτητα του ήχου μέσα από αυτόν. Ένα ηχητικό κύμα ταξιδεύει πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση του ανέμου και πιο αργά εναντίον του. Εκτός από ένα χτύπημα ταχύτητας ή ώθηση, ο άνεμος αλλάζει επίσης τη διαδρομή των ηχητικών κυμάτων μέσω διάθλασης. «Θέλω να τελειώσει το lo