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为了提高气体温度计的灵敏度,便于读数,可把温度计的管径做得细些一些。液体膨胀体积变化一定的情况下,管径越细,截面积越小,那么高度变化就要越大,灵敏度增大。
定容气体温度计,是保持气体体积不变,由气体的压强算出所测温度的一种装置。如图2-2所示。测温泡B(材料由待测温度范围和所用的气体决定)内贮有一定质量的气体(一般装有氦,氢或氮气),经毛细管与水银压强计的左臂M相连。测量时,使测温泡与待测系统相接触,然后上下移动压强计的右臂M',使左臂中的水银面在不同的温度下始终保持固定在同一位置0处,以保持气体的体积不变。当待测温度不同时,气体的压强不同,这个压强可由压强计两臂水银面的高度差h和右臂上端水银面所受的大气压强求得。这样,就可由压强随温度的改变来确定温度。在实际测量的过程中,还必须考虑到各种误差的影响,测温泡和毛细管的体积随温度的改变,以及毛细管中那部分气体的温度与待测温度不一致等等。因此,对测量的结果还必须进行修正。
1、先将体温计的柱甩回感温泡, 2、再让感温泡与人的腋窝或口腔充分接触(5分钟左右), 3、最后拿出来读数 4、.注意读数时,要轻轻晃动体温计, 5、目光从玻璃外壳的凸面看去,这样能使柱被放大.
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横着拿温度计,然后找到表示正常值的那个三角形标志的顶端,再在这个水平线上读取柱或者酒精柱右端所对应的数值就行啦.
玻璃液体温度计检定技术
玻璃液体温度计目前应用最广泛的温度测量仪器之一,为确保该类仪表测量时的准确可靠,探讨玻璃液体温度计的检定技术十分重要。
工作用玻璃液体温度计的检定
工作用玻璃液体温度计具有价格低廉、使用方便、性能稳定等优点,广泛应用于石化、机械、医疗和科研等领域,相应的其检定任务也非常繁重。本文通过对工作用玻璃液体温度计检定过程的细致分析和经验总结,提供了有效保证人员和设备安全及检定结果准确可靠、提高工作效率的一些方法,供检定人员参考。
定压气体温度计是保持气体的压强不变,由气体的体积算出所测温度的装置。这种温度计的结构比定容气体温度计复杂,操作和修正工作也麻烦得多,除在高温范围外,在实际工作中一般都使用定容气体温度计。
低温下实际使用的温度计,主要有气体温度计、蒸气压温度计、电阻温度计、温差电偶温度计和磁温度计等。因各种温度计及其使用的温度范围中绘出了各种温度计适用的测温区。
是利用理想气体的压强和体积的乘积与绝对温度成比例这一规律来进行温度测量的。它有固定压强、测量体积的变化来确定温度的定压气体温度计,和固定体积、测量压强变化来确定温度的定容气体温度计。后者测量温度的精度高,装置较简单。定容温度计在进行精确的修正后可近似于理想气体温度计。
利用与液体呈热平衡状态的饱和蒸气压来指示温度,其优点是在可使用的温度区间内灵敏度很高,尤其是在沸点附近,装置简单。缺点是可使用的温度范围窄。
有金属电阻温度计和半导体电阻温度计两类。它们都是利用电阻随温度变化(只是两者的电阻温度系数符号相反)这一特性。前者有铂、金、铜、镍、铟等纯金属和铑铁、磷青铜等合金;后者有碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用;尤其是半导体电阻温度计,在极低温度下具有非常高的灵敏度。
是基于塞贝克效应(见温差电现象)。常用的有铜-康铜、铁-康铜、镍铬-康铜、镍铬-金铁以及金钴-铜等。它们的接点体积小、容量小、制作简单、安装方便,也得到广泛的应用。
是利用某些顺磁性物质(例如,硝酸铈镁、硫酸锰铵和硫酸铁铵)的磁化率在低温下遵从居里定律(□=□/□)或居里-外斯定律〔□=□/(CT- □)〕,式中□ 和□ 分别为居里常数和居里温度,由测出的□值而求出温度。磁温度计主要是在1K以下的极低温温区中使用。