Cтраница 2
Мы считаем излишним останавливаться подробно на устройстве термометра Бекмана, так как обращение с ним излагается в каждом руководстве по физико-химическому практикуму. [16]
![]() |
Опыт, показывающий зависимость сопротивления. [17] |
Зависимость сопротивления металлов от температуры используется для устройства термометров сопротивления. [18]
Зависимость сопротивления металлов от температуры используется для устройства термометров сопротивления. В простейшем виде это - намотанная на слюдяную пластинку тонкая платиновая проволока ( рис. 83), сопротивление которой при различных температурах хорошо известно. Термометр сопротивления помещают внутрь тела, температуру которого желают измерить ( например, в печь), а концы обмотки включают в цепь. Измеряя сопротивление обмотки, можно определить температуру. Такие термометры часто применяются для измерения очень высоких и очень низких температур, при которых ртутные термометры уже неприменимы. [20]
Зависимость сопротивления металлов от температуры используется для устройства термометров сопротивления. В простейшем, виде это - намотанная на слюдяную пластинку тонкая платиновая проволока ( рис. 83), сопротивление которой при различных температурах хорошо известно. Термометр сопротивления помещают внутрь тела, температуру которого желают измерить ( например, в печь), а концы обмотки включают в цепь. Измеряя сопротивление обмотки, можно определить температуру. Такие термометры часто применяются для измерения очень высоких и очень низких температур, при кото -, рых ртутные термометры уже неприменимы. [22]
Способность металлов менять свое сопротивление с изменением температуры используется для устройства термометров сопротивления. Такой термометр представляет собой платиновую проволоку, намотанную на слюдяной каркас. [23]
Измеренное значение в не зависит от устройства тепловой машины Карно, то есть от устройства термометра, с помощью которого она определяется. [24]
Используя теорему Карно, можно построить температурную шкалу, не зависящую от индивидуальных свойств термометрического тела и устройства термометра. Возможность построения такой шкалы была обоснована В. Томсоном в 1848 г. Определяемая с помощью этой шкалы температура называется абсолютной термодинамической температурой. [25]
Второе положение термодинамики позволяет определить изменение температуры системы по изменению какого-либо ее внутреннего параметра, на чем основано устройство различных термометров. Для установления того, какая температура больше, а какая меньше, принимается, что при сообщении телу энергии при постоянных внешних параметрах его температура повышается. При практическом определений температуры приходится пользоваться какой-либо определенной шкалой, связанной с веществом - эталоном. [26]
Второе исходное положение термодинамики позволяет определить изменение температуры тела по изменению какого-либо его внутреннего параметра, на чем основано устройство различных термометров. [27]
Второе исходное положение термодинамики позволяет определить изменение температуры тела по изменению какого-либо его внутреннего парам-етра, на чем основано устройство различных термометров. [28]
Действие обыкновенных ( ртутных) термометров основано на тепловом расширении тел. Устройство термометров описано ниже, в главе о контрольно-измерительных приборах. [29]
Для измерения температуры тел применяют приборы, называемые термометрами. Устройство термометров бывает самым разнообразным. В этой книге мы рассмотрим ртутные термометры, употребляемые для измерения сравнительно невысоких температур, и термоэлектрические пирометры - для измерения повышенных температур. [30]