温度计介绍
- 格式:ppt
- 大小:5.40 MB
- 文档页数:15
七年级上科学温度计知识点温度计是一种用于测量物体或者空气中温度的仪器,通常由一个温度感应器和一个显示器组成。
在日常生活和科学研究中,温度计都扮演着重要的角色。
在七年级的科学课中,学生将会学习有关温度计的知识。
本文将会介绍七年级上科学温度计的知识点。
一、温度的定义和单位温度是物体内部分子运动的速度的指示,是热的一种表现形式。
温度的单位是开尔文(K)和摄氏度(℃),其中开尔文是热力学温度的国际单位,摄氏度是最常用的温度单位。
二、常见的温度计1. 水银温度计水银温度计是一种由玻璃毛细管、水银和背景板组成的温度计。
当温度升高的时候,毛细管中的水银液柱会上升。
水银温度计通常用于实验室和医院等地方,因为它们比较精确,但是不太安全,因为水银是一种有毒的物质。
2. 酒精温度计酒精温度计是一种由酒精和背景板组成的温度计。
当温度升高的时候,酒精液柱会上升。
酒精温度计比水银温度计更加安全,它们通常用于家庭和学校等地方。
3. 费斯托温度计费斯托温度计是由两种不同金属棒组成的温度计。
当温度升高的时候,金属棒会膨胀,导致指针上升。
费斯托温度计通常用于工业和商业领域,因为它们比水银和酒精温度计更加耐用,并且可以测量较高的温度。
三、温度计的使用方法无论使用哪种类型的温度计,都需要按照正确的方法来进行使用,以确保获得准确的结果。
以下是使用温度计的一些基本步骤:1. 将温度计置于需要测量温度的物体或环境中。
2. 确认温度计的刻度盘是否清晰可见。
3. 根据温度计的类型,读取刻度盘上的数值。
4. 应用正确的温度单位来解释测量结果。
四、温度计的精度和环境条件温度计的精度是指温度计所能测量的最小温度变化。
温度计的精度与所处的环境条件有关,通常温度计在不同的环境下具有不同的精度。
例如,水银温度计在较高温度下的精度会降低,而酒精温度计则可以测量较低温度下的温度变化。
同时,温度计的环境条件也会影响温度测量的结果。
例如,如果温度计所处的环境太湿或太干燥,可能会对温度计的读数产生影响。
温度仪表的种类温度仪表是用来测量温度的仪器,根据测量原理和使用范围的不同,可以分为多种种类。
下面将介绍几种常见的温度仪表。
1. 水银温度计水银温度计是一种常见且经典的温度测量仪表。
它通过测量物体的温度对应的液体膨胀或收缩来判断温度的高低。
水银温度计的工作原理是利用物质在温度变化时的膨胀或收缩特性来测量温度。
水银温度计具有测量范围广、精度高、稳定可靠等优点,但由于其中含有有毒的水银,存在一定的环境污染风险。
2. 热电偶温度计热电偶温度计是一种基于热电效应测量温度的仪表。
它由两种不同金属的导线组成,当两种金属的接触点处于不同温度时,会产生电动势,通过测量电动势的大小来确定温度。
热电偶温度计具有响应速度快、测量范围广、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业控制和科学实验中。
3. 红外线温度计红外线温度计是一种非接触式测温仪表,它通过接收物体发出的红外线辐射,转换为温度信号进行测量。
红外线温度计适用于高温、难以接触或不允许接触的场合,具有测量速度快、操作简便、不受物体颜色影响等优点。
它被广泛应用于工业生产、食品安全、医疗卫生等领域。
4. 热电阻温度计热电阻温度计利用金属导线在温度变化时电阻值的变化来测量温度。
常用的热电阻材料有铂金(Pt100)和镍铬合金(NiCr)。
热电阻温度计具有精度高、稳定性好、线性度好等特点,广泛应用于实验室、工业自动化控制等领域。
5. 温湿度计温湿度计是一种可以同时测量温度和湿度的仪表。
它常用于测量室内的温湿度,广泛应用于气象观测、农业、工业生产等领域。
温湿度计可以根据不同的需求选择不同的传感器,如电阻式、电容式、半导体式等,以满足不同场合的测量要求。
总结起来,温度仪表的种类多种多样,每种仪表都有其独特的测量原理和应用范围。
在选择和使用温度仪表时,要根据具体的测量要求和环境条件来进行合理的选择,以确保测量结果的准确性和可靠性。
同时,使用温度仪表时要注意保养和校准,以保证其长期稳定的工作性能。
十二种温度计的产品介绍及工作原理十二种温度计的产品介绍温度计种类很多,很多人根本无法分得清楚,下面我们一起来看看吧:1、气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,由于氢气和氦气的液化温度很低,接近于确定零度,故它的测温范围很广。
这种温度计精准明确度很高,多用于精密测量。
2、电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是依据电阻值随温度的变化这一特性制成的。
金属温度计紧要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计紧要用碳、锗等。
电阻温度计使用便利牢靠,已广泛应用。
它的测量范围为—260℃至600℃左右。
3、温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温。
利用温差电现象制成。
两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量连接,形成电路。
把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会显现电动势,因而有电流通过回路。
通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。
这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等构成。
它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高不冷不热低浊测量。
有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近确定零度的低温。
4、双金属温度计:是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。
双金属温度计的原理和构造都比较多而杂,这里不再讨论。
其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。
5、指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。
它是以双金属片做为感温元件,用来掌控指针。
双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。
由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度上升时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
6、玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。
水银温度计的量程、最小刻度和使用方法1. 介绍水银温度计是一种常见的温度测量仪器,采用了水银的热膨胀性质来测量温度。
它广泛应用于实验室、医疗、工业等领域,具有精确度高、响应速度快等优点。
在使用水银温度计之前,我们需要了解它的量程、最小刻度以及正确的使用方法,以确保测量结果的准确性和安全性。
2. 水银温度计的量程水银温度计的量程是指它能够测量的温度范围。
不同类型的水银温度计具有不同的量程,一般常见的量程为-38°C至+370°C。
在选择水银温度计时,我们需要根据实际需要选择合适的量程,以确保能够测量到所需的温度范围。
3. 水银温度计的最小刻度水银温度计的最小刻度指的是它能够显示的最小温度变化。
一般情况下,水银温度计的最小刻度为0.1°C或0.2°C,这意味着它可以测量到0.1°C或0.2°C的温度变化。
在读取水银温度计时,我们需要注意到最小刻度,以确保读数的准确性。
如果需要更高的精确度,可以选择更小刻度的水银温度计。
4. 水银温度计的使用方法使用水银温度计时,需要注意以下几点:•摆放位置:水银温度计应该摆放在垂直的位置,避免倾斜或水平放置,以确保温度测量的准确性。
•等待时间:在使用水银温度计之前,需要等待一段时间,使温度计与测量环境达到热平衡。
一般情况下,等待时间为1-2分钟。
•读取方式:读取水银温度计时,应该将眼睛与温度计平行,并将视线放在水银柱的底部,以避免视差误差。
读数时应该注意最小刻度,并将读数记录下来。
•清洁方法:水银温度计需要定期进行清洁,以保持测量的准确性。
清洁时应使用纯净水和中性洗涤剂,避免使用有机溶剂或酸碱性溶液。
5. 安全注意事项在使用水银温度计时,需要注意以下安全事项:•避免折断:水银温度计是易碎的,需要小心使用,避免折断或摔落,以防止水银泄漏。
•避免摇晃:在使用水银温度计时,应避免剧烈摇晃或振动,以防止水银溢出或破裂。
温度计的使用方法温度计是一种用于测量温度的仪器,广泛应用于各个领域。
无论是在家庭使用还是在工业生产中,了解温度计的正确使用方法对于准确测量温度是至关重要的。
本文将介绍温度计的使用方法,并探讨不同类型温度计的特点和适用场景。
一、常见的温度计类型1. 普通温度计普通温度计是最常见和简单的一种,可以通过液体膨胀或收缩以测量温度。
其中,玻璃温度计利用水银或酒精的体积变化来反映温度的变化。
使用时,将温度计的温度计线插入被测物体中,然后等待一段时间,即可读取温度。
这种温度计适用于家庭使用,如测量室内温度。
2. 塞贝克温度计塞贝克温度计是一种利用塞贝克效应测量温度的仪器。
它由两种不同金属的电极连接而成,当两个接触点之间的温度差异存在时,会产生电动势。
通过测量电动势的变化,可以获得温度信息。
这种温度计通常用于科学研究和工业领域,可以测量高温下的温度。
3. 红外线温度计红外线温度计利用物体发射的红外辐射来测量其表面温度。
它无需直接接触被测物体,因此适用于无法接近的热源。
通过点选或扫描物体,红外线温度计可以快速准确地测量其温度。
这种温度计广泛应用于医疗、食品安全和建筑等领域。
二、1. 选择适当的温度计类型根据实际需求和测量条件,选择合适的温度计类型。
如果需要测量液体或气体的温度,普通温度计是一个不错的选择。
对于高温或无法接触的物体,塞贝克温度计或红外线温度计可能更加适用。
2. 准备工作在使用温度计之前,要确保温度计的清洁和无损伤。
检查温度计是否有裂纹或其他损伤,并使用清水或酒精轻轻擦拭温度计的表面。
3. 放置温度计将温度计的传感器部分放置在需要测量温度的物体或环境中。
确保温度计与被测物体充分接触,以获得准确的读数。
4. 读取温度根据温度计的类型,在一定的时间内等待温度计与被测物体达到平衡。
然后,从温度计上读取温度值。
5. 记录和分析对于需要长期监测或分析温度的情况,建议记录测得的温度值,并进行相关统计和分析。
这有助于制定更好的温控策略和防范温度异常。
各种温度计的原理温度计是一种用来测量物体温度的仪器,根据不同的原理和工作方式,可以分为多种不同类型的温度计。
下面将介绍常见的几种温度计以及它们的工作原理。
1.水银温度计:水银温度计是最常见的温度计之一、它的工作原理是利用物体温度的变化引起液体体积的变化。
水银温度计的核心部分是一根细长的玻璃管,内部充满了水银。
当温度升高时,水银由于热胀冷缩的特性会上升。
根据水银上升的高度,可以推算出物体的温度。
水银温度计广泛应用于实验室和工业领域。
2.热敏电阻温度计:热敏电阻温度计是一种利用电阻值随温度变化的原理来测量温度的仪器。
它的核心部分是一块热敏电阻材料,通常使用铂金或镍铬合金制成。
随着温度的升高,热敏电阻材料的电阻值也会相应增加。
通过测量电阻值的变化,可以得知物体的温度。
热敏电阻温度计具有较高的精度和稳定性,广泛应用于工业和科学研究领域。
3.热电偶温度计:热电偶温度计利用两种不同金属之间的热电效应来测量温度。
它由两根不同金属的导线组成,称为热电偶。
当热电偶的两端温度不同时,两根导线之间会产生电势差。
通过测量这个电势差的大小,可以得到物体的温度。
热电偶温度计具有响应快、量程宽的特点,广泛应用于工业过程控制和温度测量领域。
4.红外线温度计:红外线温度计是一种非接触式温度测量仪器,可以通过测量物体发出的红外辐射来得到物体的表面温度。
红外线温度计利用物体的表面温度与辐射的红外能量之间的关系,通过测量红外辐射的强度来计算物体的温度。
红外线温度计广泛应用于测量高温物体、远距离物体和困难接触的物体的温度。
5.气体温度计:气体温度计是利用气体的物理性质来测量温度的仪器,常见的气体温度计有气体膨胀温度计和气体压力温度计两种。
气体膨胀温度计利用气体的体积随温度变化的特性来测量温度。
例如常见的气体膨胀温度计将气体封闭在一个固定体积的容器中,当温度升高时,气体分子的运动速度增加,压力也随之增大,通过测量压力的变化可以推算出物体的温度。
详解各种温度计原理介绍(附图说明)温度计是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。
其制造的原理主要有以下几个方面:一是利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;二是在定容条件下,气体(或蒸汽)的压强因不同温度而变化;三是热电效应的作用;四是电阻随温度的变化而变化;五是热辐射的影响等。
根据这些作用原理,目前已经开发出许多种类的温度计,下面就和小编一起看看个各种温度计的工作原理吧!1. 电阻温度计铂电阻温度计工作原理:利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度或者与温度有关的参数。
工作特点:精度高,低漂移,测量围宽,一般用于低于600℃的温度测量。
2. 温差电偶温度计温差电偶温度计工作原理:利用温差电偶,将两种不同金属导体的两端分别连接起来,构成一个闭合回路,一端加热,另一端冷却,则两个接触点之间由于温度不同,将产生电动势,导体中会有电流发生。
因为这种温差电动势是两个接触点温度差的函数,所以利用这一特性制成温度计。
工作特点:根据两种金属材料的不同,温度计测量围也不同,如铜和康铜构成的温差电偶的测温围在200~400℃之间;铁和康铜则被使用在200~1000℃之间;由铂和铂铑合金(铑10%)构成的温差电偶测温可达千摄氏度以上;铱和铱铑(铑50%)可用在2300℃;若用钨和钼(钼25%)则可高达2600℃。
3. 指针式温度计指针式温度计工作原理:利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。
主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。
为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。
当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度。
工作特点:温度显示直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求;可以直接测量各种生产过程中的-80℃~500℃围液体、蒸汽和气体介质温度。
常用温度计的结构和原理常用温度计的结构和原理温度计是一种用来测量物体温度的仪器。
常见的温度计有水银温度计、电阻温度计和红外线温度计等。
它们的结构和原理各不相同,在下面将逐一进行介绍。
1. 水银温度计水银温度计是最常见的一种温度计。
它由一个玻璃管和一根细的玻璃管组成。
管中充满了水银,一端封闭,另一端与外界相通。
水银温度计的原理是通过测量水银的膨胀或收缩来确定温度变化。
当温度升高时,水银受热后膨胀,从而在管子中上升;当温度降低时,水银受冷后收缩,从而在管子中下降。
水银温度计的刻度是将温度范围等分,以摄氏度或华氏度表示。
2. 电阻温度计电阻温度计是一种利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度的仪器。
它由一个电阻丝和一根导线组成。
电阻温度计的原理是利用金属电阻的温度系数来测量温度。
金属电阻的电阻值随温度的升高而增加,电阻值随温度的降低而减少。
在电阻温度计中,当温度升高时,电阻丝的电阻值增加,从而导致电流的变化。
通过测量电流的变化,可以确定温度的变化。
3. 红外线温度计红外线温度计是一种非接触测温的仪器,可以远距离测量温度。
它利用了物体在热辐射中所发射的红外线来测量温度。
红外线温度计的原理是根据物体的温度,物体会发射出不同强度和频率的红外线辐射。
红外线温度计通过接收物体发射的红外线辐射,然后转换为电信号并测量其强度,根据强度的变化来确定温度的变化。
红外线温度计的结构相对简单,主要由一个接收器和一个转换器组成。
接收器用来接收红外线辐射,转换器则将接收到的红外线辐射转换为电信号,并通过显示屏或其他装置来显示温度值。
综上所述,常用温度计的结构和原理各不相同,但都是根据物体的温度变化来测量温度。
水银温度计通过测量水银的膨胀或收缩来确定温度变化,电阻温度计利用电阻随温度变化而变化的原理来测量温度,红外线温度计则通过接收物体发射的红外线辐射来测量温度。
这些温度计在不同的场合和应用中都发挥着重要的作用。
说明温度计的原理有哪些温度计是一种用于测量物体温度的仪器或设备。
它通过利用物质在受热时产生的特定物理量变化来测量温度。
温度计根据不同的原理可以分为多种类型,包括热胀冷缩原理、热电原理、红外原理等。
下面将详细介绍几种常见的温度计原理。
1. 热胀冷缩原理热胀冷缩原理是最早被应用于实际温度测量的原理之一。
当物体受热时,其分子会增加振动,因而引起物体体积的膨胀。
一些温度计利用物体的膨胀和收缩来测量温度。
常见的热胀冷缩温度计有水银温度计和酒精温度计。
水银温度计的原理是利用水银在不同温度下的膨胀和收缩来测量温度;酒精温度计则利用酒精的体积变化。
2. 热电原理热电原理是基于温度与电动势的相关性来测量温度的原理。
当两个不同金属的导线形成闭合回路时,如果两个焊点存在温度差异,将会产生电动势。
这种现象被称为热电效应。
根据不同金属之间的热电效应特性,可以制造出多种热电偶温度计,如铜-铜镍热电偶和铁-铜镍热电偶等。
热电偶温度计广泛应用于工业和实验室温度测量领域。
3. 红外原理红外原理是利用物体的热辐射特性来测量温度的原理。
根据物体的温度,其会以不同强度和频率辐射出红外辐射。
红外温度计通过检测物体辐射出的红外能量,并将其转化为温度值。
红外温度计通常使用红外感应器来测量红外辐射能量,并利用电子元器件将其转化为数字温度值。
红外温度计广泛应用于非接触式温度测量,特别是在工业和医疗领域。
4. 热电阻原理热电阻原理是利用物质的电阻与温度的相关性来测量温度的原理。
当温度升高时,导体中的电阻值会发生变化。
常见的热电阻温度计包括铂电阻温度计和镍电阻温度计。
铂电阻温度计是利用铂导体的电阻与温度之间的关系来测量温度;镍电阻温度计则利用镍导体的电阻与温度之间的关系来测量温度。
热电阻温度计广泛应用于工业和科研领域。
除上述介绍的常见原理外,还有许多其他温度计原理,如声速原理、晶体电子学原理、液体膨胀原理等。
每种原理都有其适用范围和精度要求。
根据具体应用需求,选择适合的温度计原理非常重要。
温度计说明书温度计说明书1. 简介温度计是一种用来测量温度的仪器,它广泛应用于医疗、实验室和家庭等各个领域。
本说明书将介绍温度计的基本原理、使用方法和注意事项。
2. 基本原理温度计主要利用物质受热后会发生体积、长度、电阻等物理性质的变化来测量温度。
根据不同的原理,温度计分为许多种类,如水银温度计、电子温度计、红外线温度计等。
2.1 水银温度计水银温度计采用的是温度对水银的热胀冷缩性质的测量原理。
它由一个毛细玻璃管、水银柱和一个刻度标尺组成。
当温度升高时,水银柱会上升,刻度标尺上的数字也会相应增加。
2.2 电子温度计电子温度计利用了电阻对温度的敏感性的原理。
其中最常见的是铂电阻温度计,它通过测量铂电阻的电阻值变化来确定温度。
电子温度计通常配备液晶显示屏,以直观地显示温度数值。
3. 使用方法下面将分别介绍水银温度计和电子温度计的使用方法。
3.1 水银温度计的使用方法1. 将温度计竖直放置,并轻轻摇动,使水银柱下降到刻度标尺的最低端。
2. 将温度计插入待测温物体中,确保水银柱完全浸泡其中。
3. 等待数分钟,直至水银柱稳定,记录刻度标尺上的数字,即为温度值。
3.2 电子温度计的使用方法1. 打开电子温度计的电源开关。
2. 等待数秒,直到液晶显示屏上显示出温度数值。
3. 将电子温度计接触待测温物体表面,确保与之充分接触。
4. 持续观察液晶显示屏上的温度数值,直至数值稳定,即为温度值。
4. 注意事项为了确保测量结果的准确性和安全性,请遵循以下注意事项:1. 使用水银温度计时,手持玻璃部分,避免接触水银柱。
2. 在使用过程中,避免剧烈震动或碰撞温度计,以免损坏。
3. 温度计使用完毕后,应垂直放置,避免掉落或破损。
4. 电子温度计在测量非常高或非常低的温度时,可能会出现不准确的情况,请在适宜的温度范围内使用。
5. 在使用电子温度计时,避免受潮或进水,以免损坏电子元件。
6. 定期校准温度计,确保测量结果的准确性。