🗊Презентация Измерение температуры

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Измерение температуры, слайд №1Измерение температуры, слайд №2Измерение температуры, слайд №3Измерение температуры, слайд №4Измерение температуры, слайд №5Измерение температуры, слайд №6Измерение температуры, слайд №7Измерение температуры, слайд №8Измерение температуры, слайд №9Измерение температуры, слайд №10Измерение температуры, слайд №11Измерение температуры, слайд №12Измерение температуры, слайд №13Измерение температуры, слайд №14Измерение температуры, слайд №15Измерение температуры, слайд №16Измерение температуры, слайд №17Измерение температуры, слайд №18Измерение температуры, слайд №19Измерение температуры, слайд №20Измерение температуры, слайд №21Измерение температуры, слайд №22Измерение температуры, слайд №23Измерение температуры, слайд №24Измерение температуры, слайд №25Измерение температуры, слайд №26Измерение температуры, слайд №27Измерение температуры, слайд №28Измерение температуры, слайд №29

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Измерение температуры. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Измерение температуры, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





ПЛАН

Методы измерения температуры 
Классификация приборов для измерения температуры
Термометры расширения
Манометрические термометры
Термометры сопротивления 
Термоэлектрические термометры
Пирометры излучения
Описание слайда:
ПЛАН Методы измерения температуры Классификация приборов для измерения температуры Термометры расширения Манометрические термометры Термометры сопротивления Термоэлектрические термометры Пирометры излучения

Слайд 3





1.Методы измерения температуры

Температурой называется степень нагретости вещества. 
Для ее измерения выбираются те физические свойства объекта, которые однозначно меняются с изменением температуры, не подвержены влиянию других факторов и сравнительно легко поддаются измерению. Это: объемное расширение, изменение давления в замкнутом объеме, изменение электрического сопротивления, возникновение термоэлектродвижущей силы и интенсивность излучения.
Описание слайда:
1.Методы измерения температуры Температурой называется степень нагретости вещества. Для ее измерения выбираются те физические свойства объекта, которые однозначно меняются с изменением температуры, не подвержены влиянию других факторов и сравнительно легко поддаются измерению. Это: объемное расширение, изменение давления в замкнутом объеме, изменение электрического сопротивления, возникновение термоэлектродвижущей силы и интенсивность излучения.

Слайд 4





2. Классификация приборов для измерения температуры
Описание слайда:
2. Классификация приборов для измерения температуры

Слайд 5


Измерение температуры, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





3. ТЕРМОМЕТРЫ РАСШИРЕНИЯ
   Принцип действия термометров расширения основан на свойстве тел под действием температуры изменять объем, а следовательно, и линейные размеры. Термометры расширения разделяются на жидкостные стеклянные и механические (дилатометрические и биметаллические)
Описание слайда:
3. ТЕРМОМЕТРЫ РАСШИРЕНИЯ Принцип действия термометров расширения основан на свойстве тел под действием температуры изменять объем, а следовательно, и линейные размеры. Термометры расширения разделяются на жидкостные стеклянные и механические (дилатометрические и биметаллические)

Слайд 7


Измерение температуры, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





К дилатометрическим термометрам относятся стержневой и пластинчатый (биметаллический) термометры, действие которых основано на относительном удлинении под влиянием температуры двух твердых тел, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения.
К дилатометрическим термометрам относятся стержневой и пластинчатый (биметаллический) термометры, действие которых основано на относительном удлинении под влиянием температуры двух твердых тел, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения.
Зависимость длины l твердого тела от его температуры t выражается равенством
                            l = l0 (1 + t) 
где l0 - длина тела при температуре 0 °С;   - средний температурный коэффициент линейного расширения тела, К-1.
Описание слайда:
К дилатометрическим термометрам относятся стержневой и пластинчатый (биметаллический) термометры, действие которых основано на относительном удлинении под влиянием температуры двух твердых тел, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. К дилатометрическим термометрам относятся стержневой и пластинчатый (биметаллический) термометры, действие которых основано на относительном удлинении под влиянием температуры двух твердых тел, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. Зависимость длины l твердого тела от его температуры t выражается равенством l = l0 (1 + t) где l0 - длина тела при температуре 0 °С;  - средний температурный коэффициент линейного расширения тела, К-1.

Слайд 9


Измерение температуры, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Измерение температуры, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





4. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Описание слайда:
4. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Слайд 12





5. ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Для измерения температуры широкое применение получили термометры сопротивления, действие которых основано на изменении электрического сопротивления металлических проводников в зависимости от температуры. Из числа чистых металлов наиболее пригодными для изготовления термометров сопротивления являются платина (Рt) и медь (Сu). Применяются технические (промышленные), образцовые и эталонные платиновые термометры сопротивления.
Описание слайда:
5. ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ Для измерения температуры широкое применение получили термометры сопротивления, действие которых основано на изменении электрического сопротивления металлических проводников в зависимости от температуры. Из числа чистых металлов наиболее пригодными для изготовления термометров сопротивления являются платина (Рt) и медь (Сu). Применяются технические (промышленные), образцовые и эталонные платиновые термометры сопротивления.

Слайд 13


Измерение температуры, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14






Степень чистоты платины характеризуется отношением R100 /R0, где R0 и R100 - сопротивления термометра при 0 и 100° С. Для спектрально чистой платины это отношение равно 1,3925, а для платины, применяемой при изготовлении образцовых термометров 2-го разряда и технических термометров, 1,391.
Описание слайда:
Степень чистоты платины характеризуется отношением R100 /R0, где R0 и R100 - сопротивления термометра при 0 и 100° С. Для спектрально чистой платины это отношение равно 1,3925, а для платины, применяемой при изготовлении образцовых термометров 2-го разряда и технических термометров, 1,391.

Слайд 15





К достоинствам меди относятся ее дешевизна, легкость получения в чистом виде и сравнительно высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. Недостатками ее являются небольшое удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180° С. Для меди, применяемой при изготовлении термометров сопротивления, отношение R100 /R0 равно 1,426. Стандартные технические термометры сопротивления изготовляются из платины и меди. Платиновые термометры сопротивления имеют обозначение ТСП, а медные - ТСМ. При температуре 0°С сопротивление R0 термометров равно: платиновых 10, 50 или 100 Ом и медных 50 или 100 Ом.
К достоинствам меди относятся ее дешевизна, легкость получения в чистом виде и сравнительно высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. Недостатками ее являются небольшое удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180° С. Для меди, применяемой при изготовлении термометров сопротивления, отношение R100 /R0 равно 1,426. Стандартные технические термометры сопротивления изготовляются из платины и меди. Платиновые термометры сопротивления имеют обозначение ТСП, а медные - ТСМ. При температуре 0°С сопротивление R0 термометров равно: платиновых 10, 50 или 100 Ом и медных 50 или 100 Ом.
Описание слайда:
К достоинствам меди относятся ее дешевизна, легкость получения в чистом виде и сравнительно высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. Недостатками ее являются небольшое удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180° С. Для меди, применяемой при изготовлении термометров сопротивления, отношение R100 /R0 равно 1,426. Стандартные технические термометры сопротивления изготовляются из платины и меди. Платиновые термометры сопротивления имеют обозначение ТСП, а медные - ТСМ. При температуре 0°С сопротивление R0 термометров равно: платиновых 10, 50 или 100 Ом и медных 50 или 100 Ом. К достоинствам меди относятся ее дешевизна, легкость получения в чистом виде и сравнительно высокий температурный коэффициент электрического сопротивления. Недостатками ее являются небольшое удельное сопротивление и легкая окисляемость при высоких температурах, конечный предел применения медных термометров сопротивления ограничивается температурой 180° С. Для меди, применяемой при изготовлении термометров сопротивления, отношение R100 /R0 равно 1,426. Стандартные технические термометры сопротивления изготовляются из платины и меди. Платиновые термометры сопротивления имеют обозначение ТСП, а медные - ТСМ. При температуре 0°С сопротивление R0 термометров равно: платиновых 10, 50 или 100 Ом и медных 50 или 100 Ом.

Слайд 16


Измерение температуры, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Измерение температуры, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛОГОМЕТРЫ
Описание слайда:
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛОГОМЕТРЫ

Слайд 19





Полупроводниковые термометры сопротивления
Полупроводниковые термометры сопротивления - терморезисторы, изготовляемые из порошкообразной смеси окислов некоторых металлов: меди (Сu2О3), марганца (Мn2О3), кобальта (СоО), никеля (NiO) и др., спрессованной и спеченной при высокой температуре. Наиболее распространены для измерения и регулирования температуры терморезисторы типов КМТ (смесь окислов кобальта и марганца) и ММТ (смесь окислов меди и марганца).
Описание слайда:
Полупроводниковые термометры сопротивления Полупроводниковые термометры сопротивления - терморезисторы, изготовляемые из порошкообразной смеси окислов некоторых металлов: меди (Сu2О3), марганца (Мn2О3), кобальта (СоО), никеля (NiO) и др., спрессованной и спеченной при высокой температуре. Наиболее распространены для измерения и регулирования температуры терморезисторы типов КМТ (смесь окислов кобальта и марганца) и ММТ (смесь окислов меди и марганца).

Слайд 20





6. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Действие термоэлектрических термометров основано на свойстве металлов и сплавов создавать термоэлектродвижущую силу (термо- э.д.с.), зависящую от температуры места соединения (спая) концов двух разнородных проводников (термоэлектродов), образующих чувствительный элемент термометра — термопару. Располагая законом изменения термо-э.д.с. термометра от температуры и определяя значение термо-э.д.с. электроизмерительным прибором, можно найти искомое значение температуры в месте измерения.
Описание слайда:
6. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ Действие термоэлектрических термометров основано на свойстве металлов и сплавов создавать термоэлектродвижущую силу (термо- э.д.с.), зависящую от температуры места соединения (спая) концов двух разнородных проводников (термоэлектродов), образующих чувствительный элемент термометра — термопару. Располагая законом изменения термо-э.д.с. термометра от температуры и определяя значение термо-э.д.с. электроизмерительным прибором, можно найти искомое значение температуры в месте измерения.

Слайд 21


Измерение температуры, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Измерение температуры, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Измерение температуры, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Измерение температуры, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Измерение температуры, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Измерение температуры, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Измерение температуры, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Измерение температуры, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Измерение температуры, слайд №29
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию