水的密度表
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最新温标纯水密度表
在密度计量测试中,纯水密度是最重要的密度标准参考物质,可称为“第一参考物质”。
其数据对密度基准和标准的研究、精密测试以及在容量、质量、流量、压力、声学与海洋计量等方面都起着基值的作用。
迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10—6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间.
众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据。
1990年国际温标(ITS—90)已于1989年由第77届国际计量委员会议(CIPM)通过,国家质量技术监督局也于1990年发布《关于在我国统一实行“1990年国际温标"的通知》,并决定从1994年起在全国实施新温标.为使计量、测试结果准确可靠、技术先进,现推荐采用国际温标(ITS—90)的纯水密度表来替代1968年国际实用温标(IPTS—68)的纯水密度表是有实用价值的。
新表温度范围为0~100℃,其中0~40℃为常用范围,温度间隔为0。
1℃,很多工作不用内插计算,方便实用;40~100℃的温度间隔为1℃,是为了更广泛使用而编制的。
下面给出1990国际温标水密度表
表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)。
最新温标纯水密度表
在密度计量测试中,纯水密度是最重要的密度标准参考物质,可称为“第一参考物质”。
其数据对密度基准和标准的研究、精密测试以及在容量、质量、流量、压力、声学与海洋计量等方面都起着基值的作用。
迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10-6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间。
众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据。
1990年国际温标(ITS—90)已于1989年由第77届国际计量委员会议(CIPM)通过,国家质量技术监督局也于1990年发布《关于在我国统一实行“1990年国际温标”的通知》,并决定从1994年起在全国实施新温标。
为使计量、测试结果准确可靠、技术先进,现推荐采用国际温标(ITS—90)的纯水密度表来替代1968年国际实用温标(IPTS—68)的纯水密度表是有实用价值的。
新表温度范围为0~100℃,其中0~40℃为常用范围,温度间隔为0.1℃,很多工作不用内插计算,方便实用;40~100℃的温度间隔为1℃,是为了更广泛使用而编制的。
下面给出1990国际温标水密度表
表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)
令狐采学。
不同水温时水的密度表-互联网类关键信息项:1、水温范围2、对应的水的密度值3、测量方法及精度4、数据来源及可靠性5、使用该密度表的限制和注意事项1、协议范围11 本协议旨在明确不同水温时水的密度相关信息,为相关领域的研究、应用和计算提供准确的数据依据。
2、水温范围及对应的密度值21 水温范围涵盖从 0℃至 100℃,以 1℃为间隔。
22 具体的密度值如下:0℃时,水的密度为 99984 千克/立方米。
1℃时,水的密度为 99990 千克/立方米。
2℃时,水的密度为 99994 千克/立方米。
3℃时,水的密度为 99996 千克/立方米。
5℃时,水的密度为 99999 千克/立方米。
6℃时,水的密度为 99992 千克/立方米。
7℃时,水的密度为 99986 千克/立方米。
8℃时,水的密度为 99978 千克/立方米。
9℃时,水的密度为 99969 千克/立方米。
10℃时,水的密度为 99960 千克/立方米。
11℃时,水的密度为 99949 千克/立方米。
12℃时,水的密度为 99937 千克/立方米。
13℃时,水的密度为 99923 千克/立方米。
14℃时,水的密度为 99908 千克/立方米。
15℃时,水的密度为 99891 千克/立方米。
16℃时,水的密度为 99873 千克/立方米。
17℃时,水的密度为 99854 千克/立方米。
18℃时,水的密度为 99834 千克/立方米。
19℃时,水的密度为 99812 千克/立方米。
20℃时,水的密度为 99789 千克/立方米。
22℃时,水的密度为 99740 千克/立方米。
23℃时,水的密度为 99714 千克/立方米。
24℃时,水的密度为 99687 千克/立方米。
25℃时,水的密度为 99659 千克/立方米。
26℃时,水的密度为 99630 千克/立方米。
27℃时,水的密度为 99600 千克/立方米。
最新温标纯水密度表
在密度计量测试中,纯水密度是最重要的密度标准参考物质,可称为“第一参考物质”.其数据对密度基准和标准的研究、精密测试以及在容量、质量、流量、压力、声学与海洋计量等方面都起着基值的作用。
迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10—6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间。
众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据。
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下面给出1990国际温标水密度表
表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)
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迄今国际间对于纯水密度的研究已有200多年的历史,主要是研究水密度的绝对测量,即通过确定了标准体(通常为球体)的体积与质量参数的一种间接测量,准确度较高,不确定度可≤1×10—6;另外就是研究它的热膨胀,即密度与温度的关系,温度的范围主要在0~40℃之间。
众所周知,密度与温度参量关系密切,无疑温标的改变将直接影响到水密度的数据.1990年国际温标(ITS—90)已于1989年由第77届国际计量委员会议(CIPM)通过,国家质量技术监督局也于1990年发布《关于在我国统一实行“1990年国际温标"的通知》,并决定从1994年起在全国实施新温标.为使计量、测试结果准确可靠、技术先进,现推荐采用国际温标(ITS-90)的纯水密度表来替代1968年国际实用温标(IPTS—68)的纯水密度表是有实用价值的。
新表温度范围为0~100℃,其中0~40℃为常用范围,温度间隔为0。
1℃,很多工作不用内插计算,方便实用;40~100℃的温度间隔为1℃,是为了更广泛使用而编制的。
下面给出1990国际温标水密度表
表1990年国际温标纯水密表(kg/m3)。