‘壹’ 气温的测量方法
气温是衡量空气冷热程度的物理量,表示空气分子运动的平均动能的大小。通常用摄氏温标(t)来表示,也有用华氏温标(F)表示的,理论研究工作中常用绝对温度(T)表示,其换算关系为:
t = 5*( F—32 ) /9 t = T — 273.15
地面气温一般指距地面1.25-2.0米处的大气温度。测量时,为了防止太阳辐射对观测值的影响,测温仪器必须放在百叶箱或防辐射罩内,并且还要满足测量元件有良好的通风条件。
气象台站用来测量近地面空气温度的主要仪器是装有水银或酒精的玻璃管温度表。因为温度表本身吸收太阳热量的能力比空气大,在太阳光直接曝晒下指示的读数往往高于它周围空气的实际温度,所以测量近地面空气温度时,通常都把温度表放在离地约1.5m处四面通风的百叶箱里。气象部门所说的地面气温,就是指高地面约1.5m处百叶箱中的温度。
‘贰’ 温度测量的分类方法有哪些
温度测量仪表按测量方法分类温度测量时按感温元件是否直接接触被测温度场(或介质)而分成接触式温度测量仪表(膨胀式温度计,压力式温度计、电阻温度计和热电偶高温计属此类)和非接触式温度测量仪表(如辐射式高温计)两类。
大气的温度简称为“气温”。我国以摄氏温标“℃”表示。
气象学上把表示空气冷热程度的物理量称为空气温度,简称气温。国际上标准气温度量单位是摄氏度(℃)。
天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时;最低气温是一日内气温的最低值,一般出现日出前。中国用摄氏温标,以℃表示摄氏度。一般一天观测4次,分别为02、08、14、20四个时次;部分测站根据实际情况,一天观测3次,分别为08、14、20三个时次。
可以用温度计测量。
‘肆’ 环境温度的环境温度测量方法
环境温度是用来表示环境冷热程度的物理量。鉴于反映环境温度的性质不同,其测量方法主要有以下几种。
(1)干球温度法:将水银温度计的水银球不加任何处理,直接放置在环境中进行测量,得到的温度为大气温度,又称气温。
(2)湿球温度法:将水银温度计的水银球用湿纱布包裹起来,然后放置在环境中进行测量,由此法所测得的温度是湿度饱和情况下的大气温度。干球温度和湿球温度的差值,反映了测量环境的湿度状况。
湿球温度与气温、空气中水蒸气分压间存在一定的关系式:
he(Pw−Pa)=hc(Ta−Tw) (1)式中:
he——热蒸发系数;
Pw——湿球温度下的饱和水蒸气分压(湿球表面的水蒸气压强),Pa;
Pa——环境中的水蒸气分压,Pa;
hc——热对流系数;
Ta——干球温度,℃;
Tw——湿球温度,℃。
(3)黑球温度法:将水银温度计的水银球放入一直径为15cm外涂黑的空心铜球中心进行测定。此法的测量结果可以反映出环境热辐射的状况,关系式为:
Tg=(hcTa+hrTr)/(hc+hr) (2)式中:
Tg——黑球温度;
hc——热对流系数;
Ta——干球温度,℃;
Tr——平均辐射温度,℃;
hr——热辐射系数。
以上3种方法测定的温度各代表一定的物理意义,各值之间存在较大差异,在表示温度时必须注明测定时采用的测量方法。
‘伍’ 生活中进行温度测量的方法有哪些
1.水银温度计
2.某些花朵颜色的变化
3.热敏电阻阻值的变化
‘陆’ 有几种测量温度的方法好的给分!
这个太多了啊……我随便说几种了。
生活中最常见的应该是利用物体的热胀冷缩测温度,比如家里用的温度计、体温计等等,这种很好做但是精密程度不够,反正生活中用的也不需要那么精密。
然后就是一些电子器件测温度,可以利用温度传感器。就是利用某些材料电阻随温度的变化,通过电学上面测电阻用公式换算到温度等于多少度。传感器用处应该很多,不光是测温度,侧压力、光照强度等都可以用类似的方法,就是把想要测的量全转化成测电学量,然后公式换算出温度。
另外还有温差电偶。这是用了一种比较特殊的原理,叫温差电现象,就是电路两端温度差会产生一个电压。这种测温度也是用了转化成电学量这种思想。据我所知是很精密的,物理实验里面用得比较多。
‘柒’ 测量温度的方法
1、温室的温度是测量气温,用非接触的测量,但是对空气来说也算是接触式的了,最好多点采集取平均.
2、风速传感器,可以用美国TSI风速传感器,咨询一下这里
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‘捌’ 温度测量属于哪种测量方法答案
温度测量的方法有多种,用热电偶测量温度是利用金属的热点效应进行测量,当金属丝两端的温度不同时,会产生对应的热电势,对此我们把热电偶测温称为热电式温度检测元件;用热电阻测温是利用热电阻变应特点进行对温度的检测,当温度变化时,金属丝的电阻值就发生变化,根据不同温度对应变化的电阻值可检测出温度的变化,我们也把热电阻称之为热电阻测温元件;利用金属的热胀冷缩特点,用不同两种不同材质的金属片绕制成螺旋形状,其测温端为固定点,当温度发生变化时,螺旋金属片受温度的影响而发生旋转,由此带动温度计的指针指示温度值,我们把它称之为变应力温度计;同样利用液体、气体的热胀冷缩特性,制成的酒精温度计、煤油温度计,水银温度计以及氮气等气体的温包温度计,液体温度计可以从玻璃管上直接读出被测物体的温度值,温包温度计是利用气体膨胀、收缩时,驱动包体内的活塞,由活塞推、拉软丝杆来驱动表头指针进行指示,我们把它们称之为膨胀式温度计;任何物体在大于热力学温度零度以上时,其分子的热运动都会产生红外线,温度越高其红外线的辐射也越大,利用红外线接收器就可检测到物体的温度,我们就把红外线温度计称之为热辐射温度计,红外线温度计是面前唯一的不与被测物体接触的温度检测器。所谓温度元件就是,热电偶、热电阻是感应温度变化而发出的热电势、电阻值,它本身不能显示温度值,需要通过与此相连的温度变送器进行转换成标准电信号,由显示器进行指示,因此我们把它们称之为温度检测元件。
‘玖’ 正确测量水温的方法
测量水温的方法:
1、手拿温度计的上端。
2、将温度计下端浸入水中,不能碰到容器的底和壁。
3、视线与温度计液面持平。
4、在液面不在上升或下降时读数。
5、读数时温度计不能离开被测的水。
(9)温度测量的方法扩展阅读
温度测量
一、温度测量是用测温仪器对物体的温度作定量的测量。
温物理量的测度测量实际上是对该物体的某一量,该物理量应该在一定温度范围内随物体温度的变化而作单调的较显着的变化。据物理定律,由该物理量的数值来显示被测物体的温度。
使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量,测量温度时,总是选择一种在一定温度范围内随温度变化的物理量作为温度的标志,根据所依据的物理定律,由该物理量的数值显示被测物体的温度
目前,温度测量的方法已达数十种之多。根据温度测量所依据的物理定律和所选择作为温度标志的物理量,测量方法可以归纳成下列几类。
膨胀测温法采用几何量(体积、长度)作为温度的标志。最常见的是利用液体的体积变化来指示温度的玻璃液体温度计。还有双金属温度计和定压气体温度计等。
玻璃液体温度计这种温度计由温泡、玻璃毛细管和刻度标尺等组成。从结构上可分三种:棒式温度计的标尺直接刻在厚壁毛细管上:内标式温度计的标尺封在玻璃套管中;外标式温度计的标尺则固定在玻璃毛细管之外。温泡和毛细管中装有某种液体。最常用的液体为汞、酒精和甲苯等。温度变化时毛细管内液面直接指示出温度。
精密温度计几乎都采用汞作测温媒质。玻璃汞温度计的测量范围为-30~600°C;用汞铊合金代替汞,测温下限可延伸到-60°C;某些有机液体的测温下限可低达-150°C。这类温度计的主要缺点是:测温范围较小;玻璃有热滞现象(玻璃膨胀后不易恢复原状);露出液柱要进行温度修正等。
双金属温度计把两种线膨胀系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度变化时,因两种金属的伸长率不同,另一端产生位移,带动指针偏转以指示温度。工业用双金属温度计由测温杆(包括感温元件和保护管)和表盘(包括指针、刻度盘和玻璃护面)组成。测温范围为-80~600°C。它适用于工业上精度要求不高时的温度测量。
定压气体温度计对一定质量的气体保持其压强不变,采用体积作为温度的标志。它只用于测量热力学温度(见热力学温标),很少用于实际的温度测量。
压力测温法采用压强作为温度的标志。属于这一类的温度计有工业用压力表式温度计、定容式气体温度计和低温下的蒸气压温度计三种。
压力表式温度计其密闭系统由温泡、连接毛细管和压力计弹簧组成,在密闭系统中充有某种媒质。当温泡受热时,其中所增加的压力由毛细管传到压力计弹簧。弹簧的弹性形变使指针偏转以指示温度。
二、温泡中的工作媒质有三种:气体、蒸气和液体。
1、气体媒质温度计如用氮气作媒质,最高可测到500~550°C;用氢气作媒质,最低可测到-120°C。
2、蒸气媒质温度计常用某些低沸点的液体如氯乙烷、氯甲烷、乙醚作媒质。温泡的一部分容积中放这种液体,其余部分中充满它们的饱和蒸气。
3、液体媒质一般用水银。
这类温度计适用于工业上测量精度要求不高的温度测量。
定容气体温度计保持一定质量某种气体的体积不变,用其压强变化来指示温度。这种温度计通常由温泡、连接毛细管、隔离室和精密压力计等组成。它是测量热力学温度的主要手段。1968年国际实用温标的大多数定义固定点的指定值都是根据这种温度计的测定结果来确定的。它在温标的建立和研究中起着重要的作用,而很少用于一般测量。
蒸气压温度计用于低温测量。它是根据化学纯物质的饱和蒸气压与温度有确定关系的原理来测定温度的一种温度计。它由温泡、连接毛细管和精密气压计等组成,工作媒质有氧、氮、氖、氢和氦。充氧的温度计使用范围为54.361~94K,氮为63~84K,氖为24.6~40K,氢为13.81~30K,氦为0.2~5.2K。蒸气压温度计的测温精度高,装置较为复杂,但比气体温度计简单,在测温学实验中常用作标准温度计。
电学测温法采用某些随温度变化的电学量作为温度的标志。属于这一类的温度计主要有热电偶温度计、电阻温度计和半导体热敏电阻温度计。
热电偶温度计是一种在工业上使用极广泛的测温仪器。热电偶由两种不同材料的金属丝组成。两种丝材的一端焊接在一起,形成工作端,置于被测温度处;另一端称为自由端,与测量仪表相连,形成一个封闭回路。当工作端与自由端的温度不同时,回路中就会出现热电动势(见温差电现象)。
当自由端温度固定时(如 0°C),热电偶产生的电动势就由工作端的温度决定。热电偶的种类有数十种之多。有的热电偶能测高达 3000°C的高温,有的热电偶能测量接近绝对零度的低温。电阻温度计根据导体电阻随温度的变化规律来测量温度。最常用的电阻温度计都采用金属丝绕制成的感温元件。主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计。低温下还使用铑铁、碳和锗电阻温度计。
精密铂电阻温度计目前是测量准确度最高的温度计,最高准确度可达万分之一摄氏度。在-273.34~630.74°C范围内,它是复现国际实用温标的基准温度计。中国还广泛使用一等和二等标准铂电阻温度计来传递温标,用它作标准来检定水银温度计和其他类型温度计。
半导体热敏电阻温度计利用半导体器件的电阻随温度变化的规律来测定温度,其灵敏度很高。主要用于低精度测量。
磁学测温法根据顺磁物质的磁化率与温度的关系(见顺磁性)来测量温度。磁温度计主要用于低温范围,在超低温(小于1K)测量中,是一种重要的测温手段。
声学测温法采用声速作为温度标志,根据理想气体中声速的二次方与开尔文温度成正比的原理来测量温度。通常用声干涉仪来测量声速。这种仪表称为声学温度计。主要用于低温下热力学温度的测定。频率测温法采用频率作为温度标志,根据某些物体的固有频率随温度变化的原理来测量温度。这种温度计叫频率温度计。
在各种物理量的测量中,频率(时间)的测量准确度最高(相对误差可小到1×10),近些年来频率温度计受到人们的重视,发展很快。石英晶体温度计的分辨率可小到万分之一摄氏度或更小,还可以数字化,故得到广泛使用。此外,核磁四极共振温度计也是以频率作为温度标志的温度计。
参考资料来源:网络-温度测量