Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 20:23, реферат
С измерением неэлектрических величин нам приходится сталкиваться гораздо чаще, нежели с электрическими. Согласитесь, далеко не каждый из нас каждый день измеряет силу тока в каком-нибудь навороченном приборе с помощью осциллографа или просиживает часами с мультиметром над свежеспаянной печатной платой. Зато буквально каждый второй постоянно прибегает к помощи линейки, для измерения длины чего-либо, смотрит на термометр, решая идти ему сегодня на занятия или –30 С как-то слишком прохладно. Я уже и не говорю про измерения других величин: углов, скорости, освещенности…
Введение
1. Измерение длины
2. Измерение углов
3. Измерение массы
4. Измерение температуры
Заключение
Список литературы
Пружинные
могут оснащаться дополнительно
системой вращающихся шестеренок, что
позволяет измерять предметы еще
точнее, а последние модели бытовых
весов вообще делают электронными,
что позволяет узнать массу предмета еще
более точно.
4. Измерение температуры.
Задумывались ли вы, что такое температура? Нет? Говоря простым языком, температура показывает степень нагретости тела. Если же сказать по-научному, то с точки зрения термодинамики, температура характеризует энергию молекул данного тела. Чем больше энергия молекул, тем быстрее он движутся, а значит тем больше нагрето тело. В повседневной жизни температуру приходится измерять довольно часто: думаешь одевать куртку или нет – смотришь на термометр за окном; чадо жалуется, что голова болит – сразу лезешь в аптечку за термометром; не хочешь, чтобы рыбки в аквариуме превратились в наваристую уху – поглядываешь на термометр, когда подогреваешь воду.
В Международной Системе единиц температура измеряется в Кельвинах. За 0 К принято такое состояние вещества, когда полностью останавливается движение молекул вещества. Однако для использования в повседневной жизни шкала по Кельвину неудобна, поэтому используют шкалу Цельсия. Один градус Цельсия равен одному градусу Кельвина. За ноль в шкале Цельсия принята температура тающего льда, за 100 – температура кипящей воды при давлении в 1 атм.
В США и некоторых других странах используется шкала Фаренгейта, появившаяся в 1715 г. За ноль градусов Фаренгейт принял температуру смеси льда с хлористым аммонием, полагая, что это наинизшая температура на земле. За вторую точку шкалы Фаренгейт принял температуру тела здорового человека, приписав ей значение 96 °F. Чтобы перевести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия используют формулу:
Tc=5/9(TF-32)
Самый
простой термометр – жидкостный
В настоящее время для измерения температуры получили широкое применение термопары /термоэлектрические преобразователи/.
Термоэлектрический метод измерения температуры основан на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры.
Термопара
представляет собой 2 разнородных проводника,
составляющих общую электрическую
цепь /рис. 1/. Если температуры мест
соединений (спаёв) проводников t
и t
неодинаковы, то возникает термо-Э.Д.С.
и по цепи протекает ток. Величина термо-Э.Д.С.
тем больше чем больше разность температур.
рис.
1. Схема измерения показаний
рис.
2. Схема измерения разности температур
газа при помощи дифференциальной термопары.
В качестве материалов для термопар используется проволока диаметром от 0,1 до 0,2 мм. Наиболее распространены следующие пары металлических проволок:
При измерении температуры один спай цепи термопары, так называемый холодный спай, находится при 0 С (в тающем льде в сосуде Дюара), а другой – горячий в среде, температуру которой надо измерить.
Так
как термоЭ.Д.С. термопары зависит
от температуры обоих спаев (горячего
и холодного), то термопары часто применяются
для измерения разности температур в двух
точках – так называемая дифференциальная
термопара (рис. 2). В этом случае в схеме
отсутствует холодный спай и термоЭ.Д.С.
с некоторой известной Э.Д.С. вспомогательного
источника тока.
5. Измерение интенсивности ионизирующего излучения.
Счетчики Гейгера-Мюллера - самые распространенные детекторы (датчики) ионизирующего излучения. До сих пор им, изобретенным в самом начале нашего века для нужд зарождающейся ядерной физики, нет, как это ни странно, скольконибудь полноценной замены.
В своей
основе счетчик Гейгера очень
прост. В хорошо вакуумированный
герметичный баллон с двумя электродами
введена газовая смесь, состоящая
в основном из легко ионизируемых
неона и аргона. Баллон может быть
стеклянным, металлическим и др. Обычно
счетчики воспринимают излучение всей
своей поверхностью, но существуют и такие,
у которых для этого в баллоне предусмотрено
специальное «окно». К электродам прикладывают
высокое напряжение U^ (рис. П4.1), которое
само по себе не вызывает каких-либо разрядных
явлений. В этом состоянии счетчик будет
пребывать до тех пор, пока в его газовой
среде не возникнет центр ионизации - след
из ионов и электронов, порождаемый пришедшей
извне ионизирующей частицей. Первичные
электроны, ускоряясь в электрическом
поле, ионизируют «по дороге» другие молекулы
газовой среды, порождая все новые и новые
электроны и ионы. Развиваясь лавинообразно,
этот процесс завершается образованием
в межэлектродном пространстве электронноионного
облака, резко увеличивающего его проводимость.
В газовой среде счетчика возникает разряд,
видимый (если баллон прозрачный) даже
простым глазом.
Рис.
П4.1. Включение счетчика
Гейгера
Обратный процесс - возвращение газовой среды в ее исходное состояние в так называемых галогеновых счетчиках - происходит само собой. В действие вступают галогены (обычно хлор или бром), в небольшом количестве содержащиеся в газовой среде, которые способствуют интенсивной рекомбинации зарядов. Но этот процесс идет значительно медленнее. Отрезок времени, необходимый для восстановления радиационной чувствительности счетчика Гейгера и фактически определяющий его быстродействие - «мертвое» время - является важной его паспортной характеристикой.
Такие счетчики называют галогеновыми самогасящимися. Отличаясь самым низким напряжением питания, превосходными параметрами выходного сигнала и достаточно высоким быстродействием, они оказались особенно удобными для применения в качестве датчиков ионизирующего излучения в бытовых приборах радиационного контроля.
Счетчики Гейгера способны реагировать на самые разные виды ионизирующего излучения - a, b, g, ультрафиолетовое, рентгеновское, нейтронное. Но реальная спектральная чувствительность счетчика в значительной мере зависит от его конструкции. Так, входное окно счетчика, чувствительного к a- и мягкому b-излучению, должно быть очень тонким; для этого обычно используют слюду толщиной 3...10 мкм. Баллон счетчика, реагирующего на жесткое b- и g-излучение, имеет обычно форму цилиндра с толщиной стенки
Рис. П4.2. Зависимость скорости счета or напряжения питания в счетчике Гейгера
0,05....0,06 мм (он служит и като- дом счетчика). Окно рентгеновского счетчика изготавливают из бериллия, а ультрафиолетового - из кварцевого стекла.
В счетчик
нейтронов вводят бор, при взаимодействии
с которым поток нейтронов
преобразуется в легко
Каждая фиксируемая счетчиком частица вызывает появление в его выходной цепи короткого импульса. Число импульсов, возникающих в единицу времени, - скорость счета счетчика Гейгера - зависит от уровня ионизирующей радиации и напряжения на его электродах. Типичный график зависимости скорости счета от напряжения питания Uпит показан на рис. П4.2. Здесь Uнс - напряжение начала счета; Uнг и Uвг - нижняя и верхняя граница рабочего участка, так называемого плато, на котором скорость счета почти не зависит от напряжения питания счетчика. Рабочее напряжение Uр обычно выбирают в середине этого участка. Ему соответствует Nр - скорость счета в этом режиме.
Зависимость скорости счета от уровня радиационного облучения счетчика - важнейшая его характеристика. График этой зависимости имеет почти линейный характер и поэтому нередко радиационную чувствительность счетчика выражают через имп/мкР (импульсов на микрорентген; эта размерность следует из отношения скорости счета - имп/с - к уровню радиации - мкР/с).
В тех случаях, когда она не указана (нередких, к сожалению), судить о радиационной чувствительности счетчика приходится по другому его тоже очень важному параметру - собственному фону. Так называют скорость счета, причиной которой являются две составляющие: внешняя - естественный радиационный фон, и внутренняя - излучение радионуклидов, оказавшихся в самой конструкции счетчика, а также спонтанная электронная эмиссия его катода. («фон» в дозиметрии имеет почти тот же смысл, что и «шум» в радиоэлектронике; в обоих случаях речь идет о принципиально неустранимых воздействиях на аппаратуру.)
Еще одной важной характеристикой счетчика Гейгера является зависимость его радиационной чувствительности от энергии («жесткости») ионизирующих частиц. На профессиональном жаргоне график этой зависимости называют «ходом с жесткостью». В какой мере эта зависимость важна, показывает график на рис. П4.3. «Ход с жесткостью» будет влиять, очевидно, на точность проводимых измерений.
Не
обсуждая вопрос о том, нужна ли высокая
точность измерений бытовому радиометру,
заметим, что подобные приборы промышленного
изготовления отличаются от любительских
только лишь коррекцией счетчика по жесткости.
Для этого на счетчик надевают «рубашку»
- пассивный фильтр, имеющий приблизительно
обратную по отношению к счетчику жесткостную
характеристику.
Рис.
П4.3. Зависимость
скорости счета от
энергии гамма-квантов ("ход
с жесткостью") в счетчике
Гейгера
То, что счетчик Гейгера является лавинным прибором, имеет и свои минусы - по реакции такого прибора нельзя судить о перво- причине его возбуждения. Выходные импульсы, генерируемые счетчиком Гейгера под действием a-частиц, электронов, g-квантов.
Заключение.
Все вышеперечисленное – мизерная часть того, что можно измерять. Без внимания остались такие величины, как скорость, давление, освещенность, интенсивность радиоактивного излучения и многие другие. Все они так или иначе находят широкое применение как в отдельных областях науки, так и в широком кругу людей. К сожалению в пожалуй состаритесь, пока прочитаете про ВСЕ приборы, которыми можно что либо измерять. Но, целью данного реферата было дать краткое описание приборов для измерения неэлектрических величин, поэтому то, что было нужно, я изложил.
Список литературы:
1. Детская Энциклопедия, т. 3, «Вещество и энергия», изд. «Педагогика», М. 1973 г.
2. Детская Энциклопедия, т. 5, «Техника и производство», изд. «Педагогика», М. 1974 г.