关于人体温度

关于人体温度
关于人体温度

关于人体温度

宏观讲人体的体温与神经和激素有关,由脑部调节,发烧就是由于细菌入侵体内,脑部调节温度的区域使体温升高有利抑制酶的活性抑制细菌生长,但也会抑制自身酶的活性.甲状腺激素是调节人体新沉代谢的主要激素能促进呼吸作用进行另外还有肾上腺激素等.从微观讲人是恒温动物细胞内的细胞器线粒体进行有氧呼吸释放大量热能维持体温,有氧呼吸是人体能量的主要来源的过程其在细胞质和线粒体内完成.(注:在细胞质内进行的是无氧呼吸放出能量较少)

人体的体温是比较恒定的,但也非一成不变,它在正常范围内,受着多种因素的影响,有一定正常的波动范围。正常人上、下午温度相比较,一般下午比上午高0.17℃(腋窝温)和0.12℃(口腔温),但也有下午比上午体温低者。

测量体温时舌下温度比腋下温度高,舌下平均温度是37.2度,腋下的平均温度是36.5度,但腋下受外界环境的影响大,没有舌下稳定.

人体的正常体温范围是36-37.2度,这一般指是腋下温度.

一般来说,早上温度低,晚上温度偏高。

正常体温对于每个人来说都是独一无二的,从34.7℃-38℃不等,取决于温度的测量部位:以下是世界卫生组织(WTO)提供的人体正常体温的参考数值:耳朵:35.8℃-38℃腋窝:34.7℃-37.3℃口腔:35.5℃-37.5℃直肠:36.6℃-38℃

正常人体的直肠温度平均为37.3℃,接近于深部的血液温度。口腔温度比直肠温度低0.2℃~0.3℃,平均约为37℃。腋窝温度比口腔温度又低0.3℃~0.5℃,平均约为36.7℃。

临床上一般采取从腋窝、口腔或直肠内测量体温的办法。

身体正常的温度是因为摄入的营养物质经新陈代谢的产生的,运动时会加剧这种代谢,所以运动时人体的温度就会随之升高,另一方面是微循环问题,如果有血脂高或说血液中的杂质影响血液循环,使血液不能很好的循环到身体接近表皮的微血管中,体温也会降低。

所以体温基本上是由于血液和运动两方面决定的,所以均衡的营养是一方面,其次就是要时常运动。

一般成人清晨安静状态下的口腔温度波动于36.3~37.2℃,且不同个体的正常体温略有差异。体温可因内外因素的影响而稍有波动。一日间,下午较早晨高,一般不超过1℃。剧烈运动、或进餐后体温可暂时升高。妇女在月经前和妊娠期体温稍高于正常。

又如昼夜的变化,昼夜间体温可有周期性变化,一昼夜之间,在清晨0~4时最低,从7~9时急剧上升,以后则缓慢上升,至17~19时达最高值,继而下降,至23~24是达稳定值。一日间体温可有三个高峰,第一、二个高峰分别出现于早、午饭后一小时左右,第三个高峰在下午5时以后。其中以第三个高峰值最高,最高值与最低值之差常在1℃以内。

关于体温昼夜周期性变化的原因迄今尚未阐明。一般认为这种周期性变化主要取决于机体的内因,是由世世代代的生活方式和习惯所形成的内部规律性所决定的。它的变化,可能同机体昼夜间活动与安静的节律性、代谢、血液循环及呼吸功能的周期变化有关。此外,外在条件对昼夜间体温周期性亦有影响,例如长期夜班工作的人,体温周期性波动与一般人不同,可出现夜间体温升高,白天体温下降。

人体的正常温度是在36.5--37摄氏度.女性的体温平均比男性要高0.3摄氏度.在人体全身各个器官之中,肝脏的温度是最高的,大概接近38℃,临床上一般测体温,它主要是测几个部位,一个就是腋窝,再一个就是口腔和直肠,一般说来,直肠的温度大概是在36.9℃到

37.9℃,温度是最高的,口腔的温度略低,腋窝的温度是最低的,但是腋窝由于测量起来比较方便,所以用的是最多的,正常人的腋窝的温度一般是36℃到37.2℃,

人体在安静时,肝代谢最活跃,温度最高;其次,是心脏和消化腺。在运动时则骨骼肌的温度最高。

人和高等动物机体都具有一定的温度,这就是体温。体温是机体进行新陈代谢和正常生命活动的必要条件。

(一)表层体温和深部体温

人体的外周组织即表层,包括皮肤、皮下组织和肌肉等的温度称为表层温度(shell temperature)。表层温度不稳定,各部位之间的差异也不大。在环境温度为23℃时,人体表层最外层的皮肤温,如足皮肤温为27℃,手皮肤温为30℃。躯干为32℃,额部为33-34℃。四肢末稍皮肤温最低,越近躯干、头部,皮肤温越高。气温达32℃以上时,皮肤温的部位差将变小,在寒冷环境中,随着气温下降,手、足的皮肤温降低最显著,但头部皮肤温度变动相对较小。

皮肤与局部血流量有密切关系。凡是能影响皮肤血管舒缩的因素(如环境温度变化或精神紧张等)都能改变皮肤的温度。在寒冷环境中,由于皮肤血管收缩,皮肤血流量减少,皮肤温随之降低,体热散失因此减少。相反,在炎热环境中,皮肤血管舒张,皮肤血流量增加,皮肤温因而上升,同时起到了增强发散体热的作用。人情绪激动时,由于血管紧张度增加,皮肤温、特别是手的皮肤温便显著降低。例如手指的皮肤温可从30℃骤降到24℃。当然情绪激动的原因解除后,皮肤温会逐渐恢复。此外,当发汗时由于蒸发散热,皮肤温也会出现波动。

机体深部(心、肺、脑和腹腔内脏等处)的温度称为深部温度(core temperature)。深部温度比表层温度高,且比较稳定,各部位之间的差异也较小。这里所说的表层与深部,不是指严格的解剖学结构,而是生理功能上所作的体温分布区域。在不同环境中,深部温度和表层温度的分布会发生相对改变。在较寒冷的环境中,深部温度分布区域较缩小,主要集中在头部与胸腹内脏,而且表层与深部之间存在明显的温度梯度。在炎热环境中,深部温度可扩展到四肢。

体温是指机体深部的平均温度。由于体内各器官的代谢水平不同,它们的温度略有差别,但不超过1℃。在安静时,肝代谢最活跃,温度最高;其次,是心脏和消化腺。在运动时则骨骼肌的温度最高。循环血液是体内传递热量的重要途径。由于血液不断循环,深部各个器官的温度会经常趋于一致。因此,血液的温度可以代表重要器官温度的平均值。

临床上通常用口腔温度、直肠温度和腋窝温度来代表体温。直肠温度的正常值为36.9-37.9℃,但易受下肢温度影响。当下肢冰冷时,由于下肢血液回流至髂静脉时的血液温度较低,会降低直肠温度;口腔温度(舌下部)平均比口腔温度低0.3℃,但它易受经口呼吸、进食和喝水等影响;腋窝温度平均比口腔温度低0.4℃.但由于腋窝不是密闭体腔,易受环境温度、出汗和测量姿势的影响,不易正确测定。

此外,食管温度比直肠温度约低0.3℃。食管中央部分的温度与右心的温度大致相等,而且体温调节反应的时间过程与食管温度变化过程一致。所以,在实验研究中,食管温度可以作为深部温度的一个指标。鼓膜温度的变动大致与下丘脑温度的变化成正比,所以在体温调节生理实验中常常用鼓膜温度作为脑组织温度的指标。

(二)体温的正常变动

在一昼夜之中,人体体温呈周期性波动。清晨2-6时体温最低,午后1-6时最高。波动的幅值一般不超过1℃。体温的这种昼夜周期性波动称为昼夜节律或日周期(circadian rhythm)。

女子的基础体温随月经周期而发生变动。在排卵后体温升高,体温升高一直持续至下次月经开始。这种现象很可能同性激素的分泌有关。实验证明,这种变动性同血中孕激素及其代谢产物的变化相吻合。

体温也与年龄有关。一般说来,儿童的体温较高,新生儿和老年人的体温较低。新生儿,特别是早产儿,由于体温调节机制发育还不完善,调节体温的能力差,所以他们的体温容易受环境温度的影响而变动。因此对新生儿应加强护理。

肌肉活动时代谢加强,产热量因而增加,结果可导致体温升高。所以,临床上应让病人安静一段时间以后再测体温。测定小儿体温时应防止哭闹。

此外,情绪激动、精神紧张、进食等情况对体温都会有影响;环境温度的变化对体温也有影响;在测定体温时,就考虑到这些情况。

测量水温度计跟测量人的温度计有什么不同?

1. 内装物质不同:传统的水温计内多为煤油或酒精加入染色剂,反应比较灵敏;体温计内装水银。

2.设计不同:传统水温计感温泡与玻璃管直接相连,一旦温度改变,玻璃管内液体会迅速膨胀或收缩会感温泡;体温计的感温泡与玻璃管之间只有一个弯曲的非常细的毛细管相连,因此当体温计离开身体在空气中,也不会立即发生变化。

3.测量范围、精度不同。

冬季,室内温度过低对健康是极为不利的。寒冷会使皮肤血管发生痉挛性收缩,周围血液环不畅,皮肤苍白,四肢、鼻尖、耳朵冰凉。当小血管痉挛解除后,局部毛细血管又会扩张、瘀血;受冻时间延长,则会使组织缺氧、细胞损伤。此外,室温过低,最容易发生的就是"低体温症",主要发病对象是老年人和婴幼儿及免疫力低下者。

"低体温症"发病的原因主要是因为有些人体内产热少,体温调节功能差,在寒冷环境中从皮肤丢失的热量多,不能使体温保持在一定的水平上。特别是老年人和婴儿,对温度的变化不那么敏感,有时即使室温相当低,也可能感觉不到,因而保温防护能力差。当体温下降到35摄氏度以下时,就会发生"低体温症"。

严重的"低体温症"常有意识障碍、颈项强直、血压下降、心动过缓或心律不齐。有人统计,60岁以上的老人在气候特别寒冷的冬季,死亡率要比一般冬季高60%,其中"低体温症"是一个重要因素。

预防低体温症,要有温暖的居室、柔软御寒的床铺和衣服。

由于婴幼儿新陈代谢旺盛,所以正常体温比成人高,通常宝宝的正常体温是36.5摄氏度-37.5摄氏度左右。宝宝痛哭或运边时,体温会上升。穿太多,盖太厚或房间内高温多湿时,体内形成的热不能充分散发也会使体温升高。夏季热气温高体温调节不顺利会发烧,体内水分不足也容易发烧。一般的退烧药都是38.5摄氏度以上才可以服,可以给宝宝贴退热贴或采取物理降温,给宝宝洗个澡,多喝水。

汗多有生理和病理之分,如天气炎热和大运动量时的出汗多属生理现象。

病理原因的出汗多最常见的有两种:一种是盗汗,发生在夜间睡眠时不自觉出汗。另一种是自汗,发生在白天,不因劳动、穿衣厚或炎热而汗自出,或稍微运动则大汗淋漓。

自汗的原因主要是身体虚弱或患大病之后。中医认为是"肺气不足、卫阳不固"所致。治疗应以"补肺益气、固表养阴"为原则。可选服补中益气丸、生脉饮以培土生金、益气敛汗,或嚼服西洋参、人参等,也可选生脉散和玉屏风丸加减运用。

汗腺分泌与运动强度有密切关系:一般规律是,运动强度越大,排汗量越多。因为随着运动强度的增加,肌肉活动更剧烈,产热量更多,为了保持正常体温,人体必须通过增加排汗量才能把多余的热量散发出来,因此,运动强度越大,排汗量必然增多。

出汗多少首先与个体差异有关:大家知道,汗液来自于汗腺的分泌,而汗腺的数量是极多的。数以百万计的汗腺,大体可分为两类:一类为小汗腺,它们广泛地分布于全身的皮肤下面,平均每平方厘米约有300个,全身共约230万个。当运动或外界环境温度升高时,人体主要靠这种汗腺排汗,生理学家将这种排汗叫温热性发汗。另一类为大汗腺,分布在腋窝,乳头、外阴等部位的皮下。当人受到惊吓、兴奋或羞辱时,主要是这种腺体排汗,生理学家将这种排汗叫神经性发汗。生理学研究发现,小腺体和大腺体的数量,不仅有性别差异,而且还有个体差异。因此,在同样条件下,有人出汗多,有人则出汗较少。另外,个体差异还表现在体液多少上。有些人体液较多,运动时出汗就多;有些人体液较少,运动时出汗就少。体液的多少常取决于体脂的含量,因为脂肪组织中含水量比较少,所以胖人的体液相对比瘦人少。尽管运动时胖人出汗多,但耐受水分丢失的能力却比较差,也就是说,运动时间不长,胖子就会因水盐代谢失调而过早出现疲劳。运动前是否饮水对体液也有影响,如果运动前大量饮水,也会因体液增多而增加出汗量。

所以,出汗多少是因人而异的,不必担心。

运动时大量出汗是正常现象

出汗是人体因为周遭环境温度上升,为了不使肌体温度过高而出现问题,人体皮肤下边的汗腺分泌体液,使其蒸发带走体内过高的温度,从而保持体温正常的一种方式。

夏天气温高,从而影响人体内外部体温过高,器脏处于过高的温度中容易水肿,危机生命。因此夏天,人体会分泌大量的体液以保持体温的正常。而有些人出汗多出汗少又跟很多原因有关。比如肥胖。体内脂肪,就像是保暖用的海绵,有很强的保温作用。而人体因为运动,也产生大量的热量,肌体内的脂肪正好阻碍了这些热量的散发。而身体为了尽快散热,所以采取大量出汗的方法散热。而偏瘦的人则不用这样。

但是还有另外一个原因,那就是缺钙。不少人都知道,汗液中含有较多的氯化钠,出汗多应当补充食盐,但对出汗后应当补充钙却有所忽略。

据研究,每1000毫升汗液中含钙1毫克当量,在平时,每天由汗液中丢失钙仅15毫克并不十分重要,但在夏季高温环境下劳作的人员,每小时从汗液中丢失钙在100毫克以上,这个量几乎占总钙排出量的30%,很容易导致低钙血症,表现为病人手足抽筋,肌肉抽搐,长期钙缺乏会导致成人患软骨病,易骨折,以及经常腰背和腿部疼痛。

为了防止出汗后低血钙,高温作业者应当在生活中摄取足够的钙,含钙丰富的食物有牛奶、乳制品、绿叶蔬菜、鱼类、海产品等食物。维生素D有促进钙质吸收作用,含维生素D丰富的食物有鱼肝油、动物肝脏、蛋黄等。增加日光照射也可提高体内维生素D含量。

总之,夏天的时候,多运动运动,增强体质,就可以避免体虚多汗。

出汗多少首先与个体差异有关:大家知道,汗液来自于汗腺的分泌,而汗腺的数量是极多的。数以百万计的汗腺,大体可分为两类:一类为小汗腺,它们广泛地分布于全身的皮肤下面,平均每平方厘米约有300个,全身共约230万个。当运动或外界环境温度升高时,人体主要靠这种汗腺排汗,生理学家将这种排汗叫温热性发汗。另一类为大汗腺,分布在腋窝,乳头、外阴等部位的皮下。当人受到惊吓、兴奋或羞辱时,主要是这种腺体排汗,生理学家将这种排汗叫神经性发汗。生理学研究发现,小腺体和大腺体的数量,不仅有性别差异,而且还有个体差异。因此,在同样条件下,有人出汗多,有人则出汗较少。另外,个体差异还表现在体液多少上。有些人体液较多,运动时出汗就多;有些人体液较少,运动时出汗就少。体液的多少常取决于体脂的含量,因为脂肪组织中含水量比较少,所以胖人的体液相对比瘦人少。尽管运动时胖人出汗多,但耐受水分丢失的能力却比较差,也就是说,运动时间不长,胖子就会因水盐代谢失调而过早出现疲劳。运动前是否饮水对体液也有影响,如果运动前大量饮水,也会因体液增多而增加出汗量。

汗腺分泌与运动强度有密切关系:一般规律是,运动强度越大,排汗量越多。因为随着运动强度的增加,肌肉活动更剧烈,产热量更多,为了保持正常体温,人体必须通过增加排汗量才能把多余的热量散发出来,因此,运动强度越大,排汗量必然增多。

夏天最需全面均衡营养。身处高温环境,人体营养物质消耗较大,除了一日三餐外,还应从蔬菜、水果、饮食中,补充维生素C、维生素B1、维生素B2和维生素A、维生素D,钙丢失多的人还要补充优质钙制剂。此外,为防止中暑,特推荐以下防暑降温佳品。

冷饮西瓜汁西瓜500克,去籽,放入榨汁机中打成汁,加入500毫升凉开水、适量白糖和少许盐,在冰箱中略冷却后饮用,具有清热消暑、生津止渴的作用。

西瓜翠衣饮西瓜鲜外皮(称西瓜翠衣)200克,洗净切碎,加水适量煎煮15分钟,待凉后去渣取汁,加白糖适量,代茶饮,具有清暑热、利小便的作用。

酸梅汤乌梅50克、桂花5克,将乌梅浸泡半小时,加水1000~1500毫升,煎煮15分钟后放入桂花,再煮沸1~3分钟后,过滤取汁,加入适量白糖和食盐少许,冷后代茶饮,有清暑开胃、生津止渴的作用。

绿豆汤绿豆100克、大米20克(加入少量大米,能够去除绿豆的苦涩味),水3000毫升,将绿豆、大米及水放入高压锅中煮沸20分钟,待凉后饮用,有消暑热、止烦渴的作用。用绿豆100克、大米200克煮为绿豆粥,有健脾消暑止渴作用。

双花茶金银花10克、绿茶3~5克,开水浸泡,代茶饮,有清热解毒、消暑止渴的作用,可防治痢疾、痱毒等。

薄荷凉茶鲜薄荷叶10克、绿茶3~5克,开水浸泡,加白糖适量,冷却后饮用,有清凉止渴、祛风利咽的作用,适用于夏季外感风热较轻者。荷叶凉茶鲜荷叶20克,开水浸泡,加冰糖少许,凉后饮用,有消暑止渴、降脂减肥的作用,适合于肥胖者夏季饮用。

此外,在日常饮食中,多吃些西瓜、黄瓜、西红柿及桃杏等蔬菜、水果,也有预防中暑的作用。

体温计之所以可以离开人体读数?

体温计是一种水银温度计。它的上部是一根玻璃管,下端是一个玻璃泡。在泡里和管的下端装有纯净的水银,管上标有温度的刻度。由于人体温度最高不超过42℃,最低不低于35℃,所以体温表的刻度是35℃到42℃,每个小格代表0.1℃。

"试表"时,体温计下端的玻璃泡和人体接触,因为人体温度比体温表温度高, 玻璃泡中的水银受到从身体传来的热的作用,体积膨胀,就沿着玻璃细管上升,直到水银温度和人体温度相同为止。

体温计的构造很特殊,在玻璃泡和细管相接的地方,有一段很细的缩口。当体温计离开人体后,水银变冷收缩,水银柱就在缩口处断开, 上面的水银退不回来,所以体温计离开人体后还能继续显示人体温度。

体温计液泡和显示柱中间有个毛细弯管。

当体温计离开人体后,体温计内的水银冷缩,但是,因为毛细弯管阻碍了水银回流,所以显示柱中的水银没有回流,显示数值不变。

普通温度计则不行

正常人的体温约36.5℃,即使变动,幅度也不会太大。但空气温度可不一样,不但有季节差别、地区差异,就是在同一个地方,几天之内,由于天气变化,气温变化也是非常明显的。孩子对外界冷热刺激感、体热丧失过多或体热蓄积过多,都会感到不舒服,甚至引起疾病。因此,大人不要怕麻烦,应随天气变化为孩子选择合适的衣服。

春季,气温变化大,有时看起来暖和了,可下一场雨,刮一场风,气温又会降下来。在这个季节,要给孩子穿暖和些,不要天气刚刚转暖就过早把孩子的棉衣脱掉,穿上单薄的衣服,以免天气忽然变冷,来不及加衣服,引起伤风感冒。

夏季,空气温度高于皮肤温度,人体的体热不再散发,外界的高温还要给人体附加热。此时,要为孩子选择轻、薄、柔软,内表面起球或皱,弹性好的衣料,以利于透气散热,获得凉爽、舒适的感觉。衣服的式样以开口部分较大,穿着宽舒,衣服内外换气良好为原则,敞开的衣领及宽大的袖子和裤腿,在活动时有明显的鼓风作用,促使内外空气对流,在出汗较多的胸部的背部,以及汗液不易触发的腋窝和腹股沟等处开放,可以加速空气对流,起到散热作用。衣服的颜色应选浅色的。

秋季,经过一个夏天的风吹、雨晒,皮肤的抵抗力和身体的调节能力都有所提高,而秋季的气温不像春天那样变化大,所以,要以较慢的速度为孩子增加衣服,不要稍冷点就穿得很多,以增强孩子的耐寒能力,提高身体抵抗疾病的能力。

冬季,服装以防寒防冻为主,保暖是第一的,要选择导热系数小的棉、毛、绒等为孩子制作衣服,在颜色选择上可随心所欲。在寒冷的冬天,人体表面向周围环境散热叫做冷辐射,这种冷辐射不决定于服装外表的颜色,而决定于皮肤温度的辐射系数,所以衣服的颜色是无关紧要的。冬季服装式样领口、袖口、腰、腹部和裤腿口最好有收缩或松绑可调的结构,以减少衣下热量的溢出。在冬装穿着量上,不要过多,因为单纯依靠增加穿衣厚度来防寒是消极的。孩子活动量大,如果衣服穿多了,往往会加倍出汗使毛孔开放,遇有寒风侵袭,容易伤风感冒;穿着过多,也臃肿,孩子活动也不方便,孩子得不到冷刺激的锻炼,会使冷适应机能退化。

在同一季节,出现较大温度变化时,父母要注意随时为孩子增减衣服,如夏天下雨时,春秋季有寒流时,冬季的雪后等。

一什么是人体的真实温度

研究表明,人体不同部位的温度是不同的。代表人体真实温度的是心脏和脑部的血液温度,叫基础温度或核心温度(core temperature),记作tc。这个温度无法临床测量。

最接近基础温度的是人体内的肺动脉、膀胱内、食道内和鼓膜处的温度,可近似认为与基础温度相等,这叫局域温度。除了鼓膜外,在日常测量中也是很难测量的。

在日常体温测量中,是测量人体口腔(即舌下)、直肠(肛门内)或腋下的温度,分别记作to、tr和ta。这些部位的温度容易测量,也相当稳定。但这些局部的温度都互不相同,而且与基础温度有较大的差别,不代表人体的真实温度。不同的人这些温度与基础温度的差别也是不同的。文献报道,口腔温度to平均比肺动脉温度低0.4℃,腋下温度ta平均比肺动脉温度低0.7℃。传统上人们习惯把口腔温度to作为体温的代表,或称为体温的参照温度,以to=37.0℃作为发烧与否的参照标准。

当然也可以测量皮肤表面的温度(如额头温度)来作为体温参照温度,记作ts。但这样做太粗糙了。因为ts是不稳定、不确定的一个值,我们将在下面介绍皮肤表面红外温度计时再加以详细解释。

不论我们测量哪一个部位的温度(to、ta、tr或ts),他们与核心温度tc都有差别,这个温度差别是由人体生理因素形成的,叫做生理差别。

二对测量体温仪表的要求

1.准确即仪表本身准确,同时真实反映体温;

2.方便即容易操作,并便于大量检查;

3.快速

4.价廉

三红外测温法

1.接触式测温

传统的体温测量是用医用玻璃液体温度计(俗称体温表)、医用电子接触式温度计(常用热敏电阻作为它的感温元件)等插入人体内部(舌下、直肠)或置于腋下,通过接触使温

度计的温度等于被测处的温度。

接触式医用温度计的优点是它本身很准确,很稳定,仪表的误差不超过0.1℃。它们容易使用,便宜,可作医疗使用,也可作家用。其缺点是测量的速度慢(约2分钟以上)。玻璃液体温度计还易碎,在医院使用时容易因消毒不彻底而引起交叉感染。在SARS预防的检测中,在需测量的人很多,时间又要短时,它们就不大适用了。因此不接触式的红外温度测量法就被广泛用于SARS预防的检测工作中。

2.红外测温法的原理

任何有一定温度的物体,都会以电磁波的形式向外界辐射出能量。所辐射能量的大小,直接与该物体的温度有关,具体地说是与该物体热力学温度的4次方成正比,用公式可表达为:

(1)

式中:E --辐射出射度,W/m3;

σ--斯蒂芬-波尔兹曼常数,5.67×10-8 W/(m2·K4);

ε--物体的辐射率;

T --物体的温度,K;

T0--物体周围的环境温度,K。

测量出所发射的E,就可得出温度。

利用这个原理制成的温度测量仪表叫红外温度仪表。这种测量不需要与被测对象接触,因此属于非接触式测量。红外温度仪表可用于很宽温度范围的测温,从-50℃直至高于3000℃。在不同的温度范围,对象发出的电磁波能量的波长分布不同,在常温(0℃~100℃)范围,能量主要集中在中红外和远红外波长。用于不同温度范围和用于不同测量对象的仪表,其具体的设计也不同。

红外温度计最简单的原理图如图1所示。

图中:主光学系统有两个作用:a)把被测处的红外线集中到检测元件上;b)把进入仪表的红外线发射面限制在固定范围内。检测元件把红外线能量转换为电信号。信号处理单元把检测元件输出的信号,用电子技术和计算机技术进行处理,变成人们需要的各种模拟量和数字量信息。显示单元把处理过的信号变成人们可阅读的数字或画面。瞄准系统用于瞄准(或指示)被测部位。耳温计不需要瞄准系统。

根据式(1)的原理,仪表所测得的红外辐射为:

(2)

式中:A --光学常数,与仪表的具体设计结构有关;

ε1--被测对象的辐射率;

ε2--红外温度计的辐射率;

T1 --被测对象的温度,K;

T2 --红外温度计的温度,K,它由一个内置的温度检测元件测出。

辐射率ε是一个用以表达物体发射电磁波能力的系数,数值由0至1.0。最理想的辐射物体是辐射率1.0的物体,物理上叫做黑体。这是一个理论上的概念,实际上并没有一种物体的辐射率能达到1.0。但可以制造出极为接近于ε=1.0的实际黑体,用于温度计的校准。所有真实的物体,包括人体各部位的表面,其ε值都是某个低于1.0的数值。由于ε值极难测量而又不确定,所以在仪表测出E后,按式(2)计算出的T1就会有误差。在实际工作中,仪表是在ε=1.0的黑体上校准好出厂的,只有测量ε=1的对象,其示值才代表对象的实际温度,如果对象ε不等于1,则仪表读数不代表对象的实际温度,要进行修正。

3.红外测温法的优缺点

(1)优点:

-与被测对象不接触,在测体温时不会造成不必要的感染;

-快速。通常测量时间小于1s,一般不会超过2s。

因此十分适合于在SARS预防检测中应用。

(2)缺点:

-仪表本身准确度不如接触式的医用温度计,通常不会优于0.2℃;

-测量结果受许多因素影响,重要的是被测对象辐射率不确定性,不容易测出被测对象实际温度;测量距离变化和环境温度变化也会带来误差;

-仪表本身比较复杂,使用也比接触式医用温度计复杂,使用者要经一定培训才能正确使用;-价格较高。

四几种用于体温测量的红外温度仪表

1.测量皮肤表面温度的红外温度计

它们一般是便携式的,俗称手枪式的,通常有一个激光瞄准系统。激光束所指的地方就是测量温度的部位。这种温度计使用十分方便,只需一按开关,一秒钟内就可直接读出温度。仪表所测的皮肤表面温度,通常是测量额头的温度(因为方便)。皮肤温度的测量结果受以下两个因素的很大影响:

a. 皮肤本身的温度取决于皮肤下面血流分布的情况,也取决于皮肤附近的传热情况(如风速大小,风温高低等),因此其温度在不同位置、不同时间、不同条件下是不同的,变化较大。

b. 皮肤的辐射率ε的值偏离1.0较大,而且不同的人,同一人不同部位的ε值不同,变化范围较大,约为0.94~0.99之间。

因此直接测出的温度并不是皮肤的实际温度。如果要通过测量皮肤的温度而知道口腔温度,则要进行两种修正:

第一种:把测得的温度修正为皮肤的实际温度。这就要知道皮肤的ε值,而这是做不到的(ε难测且每人不同),只能根据一个统计平均值来修正。这就会产生一个误差。

第二种:再把实际的皮肤温度折算到口腔温度to,这就要知道to与皮肤温度的生理差别。但这也不可能做到,因为这个差值随不同人、不同条件而变化,所以也只能是一个统计平均值,实际上连统计平均值也难以获得。

一部分专用于皮肤温度测量的红外温度计在设计时,根据某个统计平均值,在仪表内已自动进行上述两种修正。这时仪表虽然瞄准皮肤来测量,但读数就是口腔温度。但大部分仪表是没有自动加上这两种修正值的,需要使用者自己去修正才能得到相应的口腔温度。目前市场上大部分红外温度计,并非专门为测量人体温度而设计的,主要是为工业测量而设计的,只是它们其中一些的测量范围包含了体温的范围而已。不过这些仪表上都有"ε选择"按钮,可由使用者根据自己对被测对象ε值的了解,自行设定ε值。这样就实现了第一种修正。至于第二种修正,一般是没有的,要使用者自己去估计折算。实际上无论自动修正,还是人为去修正,或是不修正,结果的不确定性都是很大的。

腋下温度与额头温度之差最小的是0.7℃,最大为3.6℃。

2.红外耳温计

它是一种专门用于测量耳道温度的红外辐射温度计,其原理与前面所述的测量表面温度的红外温度计是一样的。由于专用,它没有瞄准系统,主光学系统也比较简单。耳温计的外形如图2所示,使用时,将耳温计插入耳道内,即可读数。耳温计都配有一次性使用的探头盖,以维持清洁,防止感染。仪表校准时是连探头盖一起进行的,因此测量时一定要装好探头盖。用耳温计测量耳温的示意图见图3。

在第一节中已介绍,鼓膜温度可近似认为是人体的基础温度,而耳道壁和鼓膜形成的腔体,

十分接近黑体(即ε=1.0),因此用耳温计测量时,对象辐射率ε不确定的影响很小,测得的温度会接近耳道的实际温度。

温度计和温度计使用

第一课时温度计和温度计的使用 1 、知道温度是表示物体冷热程度的物理量, 物体温度相同,则冷热程度相同——0℃的水0℃的冰温度相同。 2、温度计的原理是什么?刻度方法,会识、读、记温度。会读零下温度。 3、摄氏温度的规定。℃是温度的国际单位吗?其国际单位是什么? 4、体温计和一般温度计的不同---测量范围、分度值、使用方法、结构上的不同。 测量范围: 分度值: 结构上: 使用方法: 5、一般温度计在使用前应注意观察什么?如果不观察会怎么样?使用时应注意什么?读数时应注意什么? 使用前: 使用时: 读数时: 6、知道不同液体的温度计的测量范围不同。 7、会估计物体的温度。 知道人的正常体温。 知道我们周围的气温值的范围。

第二课时熔化和凝固 1、什么叫物态变化? 2、晶体和非晶体在熔化凝固过程中有什么不同。 知道水浴法加热的好处。 理解晶体的熔化凝固特点。 知道常见的晶体和非晶体。 知道同种物质的熔点和凝固点相同。 3、晶体熔化、凝固的条件有哪些? 会判断熔化和凝固是否能够进行。 装在瓶中的水放在0℃的房间里,能否结冰,正在熔化的冰拿到0℃的房间里能否继续熔化等。 4、会分析熔化、凝固图象中每一段所表示的意思——物质的状态、吸放热、温度变化。 会判断哪个图象是晶体熔化凝固、还是非晶体熔化凝固的图象。 会依据图象确定晶体的熔点。 会利用图象回答相关问题。 5、北方冬天为何在菜窖里放一桶水?——利用水凝固放出的热使菜窖内蔬菜温度不致降得太低。 为什么白炽灯的灯丝要用钨来做?—— 铁锅能化锡锡锅能化铁吗?—— 北方冬天为什么不用水银温度计而用酒精温度计?—— 吃冰棒为什么能解热?—— 为什么冰水混合物的温度总是0℃?——

人类无法超越的各种人体极限

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 人类无法超越的各种人体极限 导语:人类的潜力都是无限的,外界的刺激会让我们激发自己的潜能,从而达到一定的极限。其实人体的极限不仅包含了平日的运动极限,更有人类承受各 人类的潜力都是无限的,外界的刺激会让我们激发自己的潜能,从而达到一定的极限。其实人体的极限不仅包含了平日的运动极限,更有人类承受各种极端环境的极限,类似于:饥饿、干渴、严寒等众多因素。今天小编就跟大家一起看看人类的极限吧! 人类的身体真的能突破极限变成“超人”吗?科学家们通过大量研究数据揭开了 人类无法超越的各种人体极限。 体温极限身体能承受多低的体温 正常情况下人的体温都是在37℃左右,当人体的体温降到36℃的时候,判断力和反应能力都会下降。当体温降到35℃的时候,我们没有办法拿笔写字,就连走路也变得很困难。当体温降到33℃的时候,人将彻底的失去理性。当体温降到32℃的时候,大多数人都会变得虚脱。当体温到达30摄氏度的时候,很多人都会陷入昏迷的状态。 当人体核心体温降至28摄氏度时,你的心跳将会心律失常;等体温降至20摄氏度时,心脏将会彻底停跳。 失血极限失去多少鲜血不会死亡 一个健康的成人体内大约有3.8升到5.6升的血液。如果所失血液超过全身血液总量的15%,你的脉搏就会跳得更快,同时身体也会产生晕眩等不良反应。 如果人体失去的血液超过了身体总血液量的百分之四十的时候,人体的血压就会变得非常的低,也没有办法在流回心房,会导致致命的严重后果。所以科学家们认为,人体可以失去全身血液的百分之五十并且可以存活下来。 速度极限你的双腿能跑多快 自从电子计时器在1968年使用以来,男子100米短跑纪录已经被刷新了多次,但这些纪录的差距通常也只有零点几秒而已,这意味着人体的双腿在能跑多快的问题上已经抵达了一个“极限区域”。 研究人员在上世纪70年代末通过实验发现,如果赛跑者跑完100米的速度快过9.6秒的话,达到这一速度所需的力道将会大到足以撕裂大腿肌腱,所以人体奔跑的最快速度极限大约为每小时43.06公里。 电击极限人能承受多大伏特的电击 生活知识分享

温度与温度计练习题

温度与温度计练习题 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一.选择题(共20小题) 1.使用温度计测量液体温度时,如图所示的四种方法中正确的是() A.B.C.D. 2.下列温度中,约在36~37℃之间的是() A.人的正常体温B.标准大气压下沸水的温度 C.冰箱冷藏室的温度D.人感觉舒适的环境的温度 3.(2011南宁)如图所示,读取温度计示数的方法中,正确的是() A.甲B.乙C.丙D.丁 4.如图所示的是一支常用体温计.下列关于该体温计的说法中,正确的是() A.它的示数是8℃ B.它的分度值是1℃ C.它不能离开被测物体读数 D.它是根据液体热胀冷缩的规律制成的 5.(2008广安)温度计是一种常见的测量工具,如图所示温度计的读数是() A.﹣4℃B.﹣6℃C.6℃D.16℃ 6.(2006上海)夏天的早晨,上海地区自来水龙头流出水的温度最接近于() A.0℃B.25℃C.50℃D.75℃ 7.(2006呼和浩特)在标准大气压下,由表格数据判断下列说法正确的是() 物质名称钨铁钢铜金固态水银固态氮 熔点(℃)3410 1535 1515 1083 1064 ﹣39 ﹣259 A.用铜锅熔化钢块也行B.铜球掉入铁水中不会熔化 C.在﹣265℃时氧气是固态D.﹣40℃的气温是用水银温度计测量的 8.关于如图所示的温度计,下列说法中错误的是() A.它的示数为10℃ B.它的最小分度值为1℃ C.它不能离开被测物体读数 D.它是根据液体热胀冷缩的规律制成的 11.医用水银温度计使用卮的消毒方法是() A.放在酒精灯的火焰上烤B.放在沸水中煮 C.用清水冲洗D.用医用酒精擦拭 14.以下温度中最接近25℃的是() A.健康成人的体温B.冰水混合物的温度 C.厦门市夏季最热的室外温度D.让人感觉温暖而舒适的温度16.某同学取出一支示数为℃的体温计,没有将水银甩回玻璃泡而直接测量自己的体温,若他的实际体温是℃,则他读出的结果应该是() A.℃B.℃C.℃D.无法读数 17.下表为几种物质在标准大气压下的凝固点和沸点,根据表中数据判断在我国各个地区都能测量气温的温度计是() 物质水水银酒精乙醚 凝固点/℃0 ﹣39 ﹣117 ﹣114 沸点/℃100 357 78 35 A.水温度计B.水银温度计C.酒精温度计D.乙醚温度计18.给体温计消毒的下列方法中,正确的是() A.用酒精棉球擦一擦B.在酒精灯上烤一烤 C.在开水中浸泡一下D.甩一甩后再放在入水中煮沸 19.(2010沈阳)下列关于温度的描述中符合实际的是() A.发高烧时人体温度可达40℃B.冰箱冷冻室的温度为10℃

人体的12大极限

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/632316362.html, 人体的12大极限 作者: 来源:《科普童话·百科探秘》2016年第08期 最快的速度是百米9.48秒 人类奔跑的速度依赖于人体强健的肌肉和修长的四肢。由于人体具有一定的重量,所以每提高一秒钟的速度,都会增加一定的能量消耗。不过,速度与能量消耗的比值是有限的,这一极限可能是百米9.48秒。现在,请你百度一下,看看有哪些运动员达到了这个“人体极限”的速度? 在真空状态下最多能活1分钟 当处于真空状态下,人一般会在12~15秒内失去知觉,1分钟左右死亡。这是因为空气 消失后,人体的外部压力降低,在血液中形成气泡,肺部最先受损,然后氮气从血液溶出,导致神经系统出现损伤。 最大的记忆极限是 100本《白鲸记》 《白鲸记》是美国作家赫尔曼·梅尔维尔的一本小说,其100本相当于125M的信息存储量。这是成人一生中最大的记忆极限。现在问题来了,把这个信息量换算成《冰与火之歌》又是多少本呢? 专注度最多能持续12小时 随着时间推移,人们的反应会越来越迟钝,大脑某些部位的活动也在慢慢减少。对于大部分人来说,注意力最多能集中12小时。这意味着在一件事上花的时间越长,注意力降低越多。所以,做作业的时候不要磨磨蹭蹭,要尽快结束战斗! 最多能拿起457.5公斤重物 人能举起多大重量取决于肌肉纤维的数量。一般来说,四肢短小的人力量更大。已知的最大“力士”能举起457.5公斤的重物。但这很可能使肌肉受伤。 最低的体温是13.7摄氏度 人的核心体温为37摄氏度。一般来说,外界温度在20摄氏度左右,就能引起体温下降。核心体温只要降低2摄氏度,就会导致体温过低,人会失去知觉、心跳失常。而当核心体温降

为什么人体最适宜的温度是25度左右

为什么人体最适宜的温度是25度左右科学研究发现,25℃的环境最适宜人类生活。在这个温度下,人体没有冷热感,身体内的毛细血管舒张平衡,感觉非常舒适。夏季,人体最适宜的温度比25℃稍高,是26~28℃。当气温开始上升,直到超过32℃后,人体开始发热、情绪产生波动。这个时候就需要采取一些措施,调节体温。 但是据有关医学保健方面的测试资料表明,当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃左右,那就有问题了,为什么人体最适宜的温度是25度左右,而不是33度左右 根据生理学家研究,室内温度过高时,会影响人的体温调节功能,由于散热不良而引起体温升高、血管舒张、脉搏加快、心率加速。在冬季,如果室内温度经常在25℃以上,人就会感到疲乏、头晕脑涨、思维迟钝、记忆力差。同时,由于室内外温差悬殊,人体难以适应,容易患伤风感冒。反之,如果室内温度过低,则会使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,皮下血管收缩,皮肤过度紧张,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。因此,科学家们把人对“冷耐受”的下限温度和“热耐受”的上限温度,分别定为11℃和32℃。 在注意室内温度调节的同时,还应注意室内的湿度。夏天,室内湿度过大时,会抑制人体散热,使人感到十分闷热、烦躁。冬天,室内湿度大时,则会加速热传导,使人觉得阴冷、抑郁。室内湿度过低时,因上呼吸道粘膜的水分大量散失,人会感到口干、舌燥,甚至咽喉肿痛、声音嘶哑和鼻出血等,并易患感冒。所以,专家们研究认为,相对湿度上限值不应超过80%,下限值不应低于30%。 然而,人的体感并不单纯受气温或气湿两种因素的影响,而是两者综合作用的结果。通过实验测定,最宜人的室内温湿度是:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。在此范围内感到舒适的人占95%以上。在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷,工作效率高。 当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃左右,当室内温度高于33℃时就会有热的感觉,而低于13℃时则会有凉的感觉。然而,当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。 所以,除了温度,湿度与空气流通情况也会影响人体对温度的感觉,湿度及空气流通会影响人体散热,如散热与体内产热不平衡,人体就会感觉不舒服。在南方,相对湿度很高,即使温度不很高,也会使人感觉不爽。因此,在高温低湿的沙漠与同样温度但高湿度的南方比,可能在沙漠会更舒服些。 科学研究发现,25℃的环境最适宜人类生活。在这个温度下,人体没有冷热感,身体内的毛细血管舒张平衡,感觉非常舒适。夏季,人体最适宜的温度比25℃稍高,是26~28℃。当气温开始上升,直到超过32℃后,人体开始发热、情绪产生波动。这个时候就需要采取一些措施,调节体温。 除了温度,湿度也很重要,当湿度大于95%,人体感觉非常闷热,体表排汗受阻,散热不佳,皮肤感觉潮湿黏糊,同时呼吸困难,导致人不得不张嘴喘气。同时心情也开始变得烦闷。当然,湿度太低也不好,过于干燥的环境容易引起皮肤脱皮。最适宜人类生活的湿度是45%~65%。 在古代,风水先生们非常重视住宅的朝向和日照,常常追求向阳府第,而嘱人莫住背阴之宅。风水书中说:何知人家有福份,三阳开泰直射中、何知人家得长寿,迎天沐日无忧愁。

12个不可思议的人体极限

12个不可思议的人体极限 5月26日,是联合国提议的“世界向人体条件挑战日”。人类渴望和追求极限,不断地创下一个又一个超越极限的记录,创造了许多令人惊讶的奇迹。那么,人类在生理上和心理上能够承受的终极极限是什么呢?今天让我们一起来探索人类追求最高极限的12个奥秘。 12个不可思议的人体极限 保健知识配图 1、人不吃不喝能活多久? 没有食物或水,人能生存多久?对于体重正常的健康成人来说,其能量的摄入量应与其能量消耗量相等,既应处于能量平衡状态。而水是包括人类在内所有生命生存的重要资源和组成部分,在没有水的情况下,身体中血液会越来越黏稠,循环变得困难,血压降低,心率快速增加。在严格断水的情况下,人很难挺过3天。如果有水,即使没有食品,生存时间也有可能超过7天。

2、人类能承受的低温极限是多少? 正常情况下人的体温都是在37℃左右,外界温度在20摄氏度左右,就能引起体温下降。核心体温降低2摄氏度,就会导致体温过低:失去知觉、心跳失常。核心体温达到24摄氏度时,心跳则会停止。不过,安娜·巴根霍姆的体温曾降到13.7℃仍活着,这是目前已知的世界最低体温纪录。理论上的人类体温最低极限是0℃,在这个温度下,人体组织会结冰,体内的细胞则会被摧毁。 3、人能够承受多大的噪音? 125分贝的声音,已经会让人感到头痛。在正常状态下,人类能够忍受的声音约为160分贝。一旦听到的声音超过这个数字,有些人的耳膜可能会因此破裂。声音过大会对人的内部器官造成损伤。试验表明,噪声超过115分贝(如飞机发动时)大脑皮层的功能便严重衰退,达到165分贝时动物死亡,人类的承受力不能超过175分贝。 4、人类最多能够举起多大的重量? 人类的力量取决于肌肉,对肌肉的有效控制使举重运动员获得优

论温度仪表的选型与应用

论温度仪表的选型与应用 发表时间:2019-01-07T17:02:24.680Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:董威 [导读] 摘要:温度作为工业生产领域内的一个重要指标,在很多行业的生产工艺当中都需要严格控制,因此温度仪表的应用十分广泛,主要类型有电阻型、电藕型、金属温度计等,本文以电阻型和电藕型为例,详细说明了各种温度计的结构和原理,以及相应的应用范围,为了更好的使用温度计和维护温度仪表提供了帮助。 大庆石化公司水气厂仪表车间 摘要:温度作为工业生产领域内的一个重要指标,在很多行业的生产工艺当中都需要严格控制,因此温度仪表的应用十分广泛,主要类型有电阻型、电藕型、金属温度计等,本文以电阻型和电藕型为例,详细说明了各种温度计的结构和原理,以及相应的应用范围,为了更好的使用温度计和维护温度仪表提供了帮助。 关键词:温度;仪表;选型 引言:工业生产领域里最长见的指标就是温度指标,在很多工艺规程里对温度指标都有严格的要求,这是因为许多生产环节只有在特定的温度下才能完成,因此要及其严格的控制温度,这就需要温度仪表大显身手,从温度仪表可以直观的查看生产环节的温度指标,便于工作人员及时的调整和干预,因此,温度仪表的选型极其重要,必须根据不同的使用环境和温度范围以及功能需求选取不同类型的温度仪表,才能保证温度监测的准确。 1、温度仪表分类 温度仪表的种类繁多,根据功能、应用场合、测温方式、内部结构等都可以分为好多种,这里面常见的是热电阻和热电偶两种,本文就以这两种温度仪表为例,详细说明一下他们的原理和结构。 1.2热电偶传感器 热电偶是指利用两种金属在不同温度下的导电性来间接测量温度的一种方法,当温度发生变化时,就会在两种金属构成的电路中产生不同的电压,通过测量这个电压变化就可以间接反映出温度的变化,当前普遍使用的金属分别有镍路一镍硅、镍铬一康铜、铁一康铜、铜一康铜等,这些都是比较廉价的金属材料,在自然界中也比较常见,原材料来源十分广泛,因此被广泛的应用在热电偶温度仪表当中,也能够为广大用户所接受,在一些特殊场合要求比较高时还需要使用贵重金属作为热电偶,比如铂佬10一铂、铂佬13一铂、铂佬30一铂佬就属于贵重金属热电偶材料,这类金属在自然界中的含量相对较低,因此价格昂贵,只有在廉价金属不能满足热电偶性能要求时才采用这些贵重金属来作为热电偶材料使用,他的优点是热稳定性更好,读数准确,缺点就是价格很高,会增加工艺装备的制造成本。 热电偶型温度仪表自身也分为很多不同的种类,除了按照所使用的金属来分类之外,还可以根据适用场合的不同来分类,内部结构也是大不相同,有些简单的热电偶仪表主体部分只是由偶丝和绝缘管构成,结构非常简单,维护方便价格低廉,但这类仪表只可以使用在一般场合中。当工况比较恶劣时还需要根据不同的环境要求来加装保护管、防水盒、防爆盒等,鉴于前一种热电偶型的温度仪表比较简单,本文就不做详细介绍,本文主要以结构复杂露天或复杂工况下热电偶温度仪表的结构,主要包括:接线盒、联接管、过程连接、保护管、测温芯组件和电器接口等。 2.接线盒 接线盒主要起保护作用,接线盒可以将内部的电子元件与外部环境分隔开来,形成半密封或完全密封的内部环境,保护内部元件不受外部恶劣环境的侵蚀,一般为壳体形式,可以实现多种保护功能,常见的有防水盒、防爆盒、防尘盒等,对于温度仪表能否正常工作起到关键作用。 2.1联接管 连接管是连接温度仪表和生产设备以及电源的桥梁,属于外露部分,结构非常简单,一般由防火防水的绝缘材料制成,在使用时根据需要的长度可以随意截取。 2.2过渡连接 过渡连接是仪表是否能够稳定工作的保障,一般采取螺纹连接,用户在自行安装时一定要仔细阅读仪表的说明书,按照技术要求进行连接。 2.3保护管 保护管是温感元件的铠甲,能够有效的防护外界各种极端环境对温感元件的侵蚀,使用环境的不同就要选用不同的材料来制造保护管,总的来说,就是要保证感温元件能够正常工作,根据使用情况不同可以分为防腐材料、承压材料、耐高温材料、耐磨材料等几大类。比如在强酸强碱环境下使时可以采用不锈钢材质作为保护管材料,不锈钢材料具有优良的耐腐蚀性;在高温环境下使用时可以采用刚玉作为保护管材料,刚玉有很好的高温性能,能够在一千多度的环境下依然保持良好的物理与化学性能。 保护管材料还可以分为金属和非金属材料两大类,上文所说的不锈钢保护管就是金属材料制成的,刚玉保护管就是由非金属材料制成的,金属材料一般耐冲击性能较好,而非金属材料的气密性和化学稳定性更好一些,可以根据不同的需要自由选取。 2.4测温芯组件 测温芯是整个温度仪表当中最精密的部分,也是完成仪表功能的最主要元件,一般都被保护在特定的装置当中来保护测温芯不被损坏,其中有普通型和铠甲型两种,普通型测温芯保护装置可能就是一个简单的壳体,只能简单保护测温芯不受外力的碰撞,仅适用于一般场合使用。铠甲型测温芯保护装置能够对测温芯进行全方位的保护,隔绝振动和高压等外部破坏性因素,使测温芯能够保持良好的工作状态。 2.6电器接口 电器接口是温度仪表预留的与外界实现各种连接的装置,比如电源线、数据线等,这类连接装置一般会采用螺纹连接的形式,螺纹连接具有连接紧密、连接强度高、占用空间小等优点,被广泛适使用在温度仪表的电器接口装置中,根据不同的使用需求还可以选取不同的螺纹连接形式,现场施工也非常灵活方便。比如说在防暴类仪表中会使用预紧式密封螺纹连接,在普通场合只需要加一个弹簧垫即可。 3、温度仪表选型及注意事项 通过上述介绍我们基本上已经了解了温度仪表的主要结构和原理,对其组成部分和功能都能够有所掌握,在具体选型时只要根据现场

人体的12个极限

人体的12个极限:真空状态下最多存活一分钟 北京时间4月30日消息,据英国《新科学家》杂志我们拥有向人类极限挑战并创造纪录的无法抑制的渴望。然而,我们在心理和生理上距离最终极限又有多远呢? 1. 人类的速度极限是多少? 人类的速度极限是多少 牙买加飞人博尔特在2009年柏林世锦赛打破世界百米纪录摘金,又将由他自己保持的世界纪录提高了0.11秒。人类的速度极限究竟是多少?美国斯坦福大学的马克-丹尼(Mark Denny)对这个问题十分好奇,决定对人类百米速度究竟有多快进行深入探究。 他通过分析1920年以来各种田径比赛(甚至包括赛马之类的比赛)的世界记录,发现许多比赛的成绩都遵循类似的模式,即成绩逐步提高直至稳定。例如肯塔基赛马会,许多参赛马匹在19 49年达到速度极限之后就很难再有突破。人类运动员看上去一样遵循这个模式。女子百米成绩在1977年趋于稳定,男子短跑成绩仍然在提高,不过丹尼表示,基于其它赛事所建立的模型,这一成绩看上去也快到达极限。 根据他的预测,男子百米成绩的极限是9.48秒,只比博尔特当前世界记录少0.1秒。丹尼说:“如果继续保持现在这种势头,博尔特不久便会接近于这个极限。”是什么原因产生的这个人类速度极限?丹尼认为,原因类似于运动员的力量-重量比。超过某个点,更强健肌肉和更长四肢的优势将会被举起更重重物所增加的能量消耗所抵消。 2.人类的注意力能坚持多长时间?

人类的注意力能坚持多长时间? 专注是我们大多数人在最后期限之前完成论文、加班到深夜以及长途驱车时所面临的挑战。在大脑需要休息前,我们在心理上究竟要坚持多久?对于那些需要全神贯注从事某项工作的人来说,如卡车司机、发电厂操作人员以及航班驾驶员,12小时是个极限。但是,对于医生而言,复杂的外科手术有时会超过12小时,虽然时间最长的手术往往由不止一个团队分担。 2004年以前,周末班的英国医生要从周五早晨一直上到周日晚上,总共要工作80个小时。他们至多只能睡上几个小时,在最糟糕的情况下,他们甚至80个小时没合过眼。据英国剑桥市艾登布鲁克斯医院神经外科医生海伦-费尔南德斯回忆:“你可能在绝大部分时间里都在工作。” 随着时间推移,我们的注意力也会跟着下降。结果工作效率更低,决策时间更长,失误开始增多。美国宾夕法尼亚大学神经系统科学家戴维-丁格斯(David Dinges)说:“警觉是让人最易疲劳的方面之一。”丁格斯的研究团队利用核磁共振成像技术研究了从事警觉度非常高的工作者的大脑。随着人们反应变得迟钝,某些大脑部位的活动减少。丁格斯发现,根据参与者右额顶骨的血流量,可以预测他们在测试中的成绩。 3.人在真空状态下能活多久?

人体正常温度

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 人体正常温度 导语:人体内部的温度的简称一些体温保持恒定的体温,的是保障一些新陈代谢以及生命活动正常进行的一些,条件提问的主要是物质代谢的产物现在的样 人体内部的温度的简称一些体温保持恒定的体温,的是保障一些新陈代谢以及生命活动正常进行的一些,条件提问的主要是物质代谢的产物现在的样物质,在氧儿人体的一些呃正常范围内的释放的能量,同时日常生活中的阿请问的主要是,主要是在生理状态下体温升高气体通过减少产热一增大散热维持一些喜欢的相对恒定。 最能体温是相对恒定的但是并不是固定不变的。它是随着年龄就业运动以及情绪的变化的有所不懂。这种变化常常在范围之内。所以能在日常生活中的人体的体温测量方法的主要是在早晨八点。 每日早晚、人体各个部位及男女之间的体温均存在着差异。人体正常体温有一个较稳定的范围,但并不是恒定不变的。正常人口腔温度(又称口温)为36.2℃~37.2℃,腋窝温度较口腔温度低0.2℃~0.5℃,直肠温度(也称肛温)较口腔温度高0.2℃~0.6℃。一天之中,清晨2~5时体温最低,下午5~7时最高,但一天之内温差应小于0.8℃。另外,女子体温一般较男子高0.35℃左右。女子体温在经期亦有些许变化。 在健康状态时,如饮食正常,衣着适宜,人体的体温一般是比较恒定的,即保持在37℃上下(大致介于36.2℃~37.2℃),而不因外界环境温度的改变而变化。人体正常体温平均在36~37℃之间(腋窝),超出这个范围就是发热,38℃以下是低热,39℃以上是高热。40℃以上随时有生命危险。 人体正常体温的测量方法是在早晨8点左右、午后3点左右、晚上 8点左右各测一次体温,连续测量几天,取其最稳定的值即为正常体温。常识分享,对您有帮助可购买打赏

(完整word版)温度仪表如何选型浅说(word文档良心出品)

温度仪表如何选型浅说 随着工厂新机试修的完善,需要购进的温度仪表越来越多,现在对仪表选型进行系统分析,从经济、功能、用途、应用环境等角度介绍,给大家以提供帮助。 一、工业中常用接触式温度计 工业中常用接触式温度计选用原则:①满足对测温范围的要求;②满足对测温准确度的要求; ③满足对指示、记录和报警及温度控制方面的要求;④满足对使用环境条件的要求;⑤在满足上述前提下选用价格低廉,坚固耐用,维修方便的仪表。 玻璃温度计一般使用范围0~300℃,分普通和精密两种,普通用温度计:选用1.5级或l 级。精密测量用温度计:应选用0.5级或0.25级。线性度好,响应一般,仅作现场显示,不需要配其他仪表,带电接点的可作位控用。结构简单、使用方便、价格便宜以及精度高等优点,但不便远距离测温,结构脆弱、易碎,不允许超过温度计上限,不能与记录和控制仪表连接。 压力式温度计一般使用范围0~125℃,分气体式和液体式两种,气体式使用范围-100~500℃,1.0~1.5%精度,液体式使用范围-50~500℃,1.0~2.5%精度。结构简单,价格一般,抗震性好,可近距离远传测量设备内气体、液体、蒸汽温度,仪表刻度清晰,带电接点的可作位控用,对环境条件要求不高,但仪表时间常数大,准确度不是太高,避免使用标尺前1/3的位置,不能与记录和控制仪表连接。 双金属温度计适合测量中、低温的现场检测工业仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。线性度好,响应慢,准确度低,只做作现场显示,不能与记录和控制仪表连接,带电接点的可作位控用。他们与工业水银温度计相比较,具有无汞害,易读数,坚固和耐振等优点,可代替工业玻璃水银温度计。 热电偶 1检出(测)元件热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。必须配二次仪表,其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到 -269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 2根据温度测量范围及精度,选用相应分度号的热电偶、 使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。 3使用气氛的选择 S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。 4 型式的选择 装配式热电偶适用于一般场合;铠装式热电偶适用于要求耐振动或耐冲击,以及要求提高响应速度的场合。 5 耐久性及热响应性的选择

人体的12个极限

人体的12个极限:真空状态下最多存活一分钟(超牛) 据英国《新科学家》杂志我们拥有向人类极限挑战并创造纪录的无法抑制的渴望。然而,我们在心理和生理上距离最终极限又有多远呢? 1. 人类的速度极限是多少? 人类的速度极限是多少 牙买加飞人博尔特在2009年柏林世锦赛打破世界百米纪录摘金,又将由他自己保持的世界纪录提高了0.11秒。人类的速度极限究竟是多少?美国斯坦福大学的马克-丹尼(Mark Denny)对这个问题十分好奇,决定对人类百米速度究竟有多快进行深入探究。 他通过分析1920年以来各种田径比赛(甚至包括赛马之类的比赛)的世界记录,发现许多比赛的成绩都遵循类似的模式,即成绩逐步提高直至稳定。例如肯塔基赛马会,许多参赛马匹在1949年达到速度极限之后就很难再有突破。人类运动员看上去一样遵循这个模式。女子百米成绩在1977年趋于稳定,男子短跑成绩仍然在提高,不过丹尼表示,基于其它赛事所建立的模型,这一成绩看上去也快到达极限。 根据他的预测,男子百米成绩的极限是9.48秒,只比博尔特当前世界记录少0.1秒。丹尼说:“如果继续保持现在这种势头,博尔特不久便会接近于这个极限。”是什么原因产生的这个人类速度极限?丹尼认为,原因类似于运动员的力量-重量比。超过某个点,更强健肌肉和更长四肢的优势将会被举起更重重物所增加的能量消耗所抵消。 2.人类的注意力能坚持多长时间?

人类的注意力能坚持多长时间? 专注是我们大多数人在最后期限之前完成论文、加班到深夜以及长途驱车时所面临的挑战。在大脑需要休息前,我们在心理上究竟要坚持多久?对于那些需要全神贯注从事某项工作的人来说,如卡车司机、发电厂操作人员以及航班驾驶员,12小时是个极限。但是,对于医生而言,复杂的外科手术有时会超过12小时,虽然时间最长的手术往往由不止一个团队分担。 2004年以前,周末班的英国医生要从周五早晨一直上到周日晚上,总共要工作80个小时。他们至多只能睡上几个小时,在最糟糕的情况下,他们甚至80个小时没合过眼。据英国剑桥市艾登布鲁克斯医院神经外科医生海伦-费尔南德斯回忆:“你可能在绝大部分时间里都在工作。” 随着时间推移,我们的注意力也会跟着下降。结果工作效率更低,决策时间更长,失误开始增多。美国宾夕法尼亚大学神经系统科学家戴维-丁格斯(David Dinges)说:“警觉是让人最易疲劳的方面之一。”丁格斯的研究团队利用核磁共振成像技术研究了从事警觉度非常高的工作者的大脑。随着人们反应变得迟钝,某些大脑部位的活动减少。丁格斯发现,根据参与者右额顶骨的血流量,可以预测他们在测试中的成绩。 3.人在真空状态下能活多久?

人体最适宜的温度

人体最适宜的温度 根据研究,人体最适宜的温度在18℃-24℃,人体最适宜的健康湿度在45%RH-65%RH之间;当环境湿度低于35%RH时,24小时后流感病毒的存活率仍在10%以上;当环境湿度高于50%RH时,10小时后病毒全部死亡。流感与湿度有密切关系,健康的湿度可抑制病毒、病菌的滋生和传播,还可提高人体机体的免疫力。 空调器的调控温度为多少最适宜,在赤日炎炎的盛夏,会有越来越多的人们使用空调器。空调器的调控温度为多少最适宜呢?人体皮肤表面温度约为33℃。据有关医学保健方面的测试资料表明,当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃左右,当室内温度高于33℃时就会有热的感觉,而低于33℃时则会有凉的感觉。然而,当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。 空调器调控温度27℃最佳 实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1℃~2℃,即空调器的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调器的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。 如果单纯追求室内温度过低,不仅不利于人体健康,而且多消耗电能,甚至有可能会引起所谓的“空调病”,如关节炎、肩周炎、感冒等。当室内温度调控得过低,如20℃以下,人们长期生活和工作在较低的室温中(尤其是夏季),就会引发多种不适症,有人会出现下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛,严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。 调控温度适宜节电可观 同时,经观察还发现,长期在空调环境里工作、学习和生活的人,因室内外温度差较大,容易患感冒、皮肤病、关节炎和肠胃病等。此外,经试验测得:如果将空调器的温度调控到27℃与调控到20℃相比,耗电量之比将是7:20,即将空调器的温度调控到27℃可比20℃时节省电能约30%左右。 人体最适宜的空调温度为24℃-27℃。 最适宜温度是27度。 26度,这个温度是最节电的温度,而且人体舒适度也很好,不要全天在空调间里。 一般与比室外低5度以内比较好,否则你在室内外进出的话会感到严重不适。 体温表量的是摄氏: 口温为36.3~37.2,腋温为36.7~37.5,肛温为36~37。 不宜全天开,人体最适宜的空调温度为24℃-27℃,那么空调应该开多大,人体最适宜的空调温度是多少呢?人体最适宜的空调温度应该在24℃至27℃,最低不宜低于22℃,室内外温差不宜大于5℃,夜间空调不应低于24℃。如果空调开得过大,室内温度过低,易患”空调病”,出现感冒、咳嗽、发烧、精神不振等等。 1

温度和温度计教案(三年级科学下册)

课题:第三单元温度与水的变化 1、温度和温度计 【教学目标】 知识与智能: 1、温度表示物体的冷热程度,物体的温度可以用温度计测量。 2、常用液体温度计是利用玻璃管内的液注随温度变化而上升和下降来测量温度的。 过程与方法: 1、观察和研究作为测量工具的常用液体温度计的主要构造。 2、识读温度计(模型)刻度上的数字,并把刻度上的数字与更热或更冷的温度联系起来。 情感、态度、价值观:理解测量工具使用规定的意义,并愿意遵守这些规定。 【教学重点】摄氏温度的读与写。 【教学难点】识读零下温度。 【教学方法】演示法,参观法,实践法,讨论法,探究法。 【学习方法】辩论法,谈话法,实验法,暗示法,列表法。 【教学准备】 小组:体温计(1)、气温计(1)、水温计(刻度范围-20℃——110℃)(2) 全班:自制温度计模型(刻度范围在-20℃——110℃) 【教学过程】 一、比较水的温度 1、引入:同学们,在生活中用手触摸过冷水和热水吗?有什么感觉? 2、出示冷热不同的两杯水,请学生用手触摸感知哪一杯温度高,哪一杯温度低,回答后指导:温度是感知物体的冷热程度的。板书:温度 讲述:温度的单位通常用摄氏度(℃)来表示,我们可以通过皮肤等触觉器官感知、比较物体的冷热情况。 3、师:我们再来感知一下,每个小组的桌上有四杯水(1号杯内装的是凉水,2号、3号杯内装的是温水,4号杯内装的是热水)。大家一起安静的来完成下列活动:先把左手手指、右手手指同时分别插入1号杯和4号杯,比较它们的冷热,然后马上将左手手指、右手手指同时分别插入2号杯和3号杯,比较它们的冷热。 4、汇报。(预设:4号杯的水热,1号杯的水冷;3号杯的水比2号杯的水冷。) 5、师:我们再来一次,这次的要求是先把左手手指、右手手指同时分别插入2号杯和3号杯,比较它们的冷热,然后马上将左手手指、右手手指同时分别插入1号杯和4号杯,比较他们的冷热。(预设:2号和3号杯的水温度差不多,1号杯的水冷,4号杯的水热) 6、师:同样的四杯水,由于实验顺序不同,手指获得的感觉是不同的,那有什么办法可以准确地知道物体的冷热程度呢? 板书:温度计 二、观察温度计 1、出示温度计,我们要正确使用温度计,首先必须要认识这个温度计,了解它有哪几个部分组成? 2、分发温度计,提示:先想一想你准备怎么观察温度计,然后仔细观察。观察时注意温度计要小心拿放,谨防破裂。如果温度计的管子劈裂,请立即告诉老师。 3、学生观察温度计的构造、刻度、标记、数字等内容,教师巡视。 4、汇报交流。出示:“使用温度计前需要看清楚的问题(教材上P43的3个)”,这三个

人体的12个极限:真空状态下最多存活一分钟.

[] 人体的12个极限:真空状态下最多存活一分钟 北京时间4月30日消息,据英国《新科学家》杂志我们拥有向人类极限挑战并创造纪录的无法抑制的渴望。然而,我们在心理和生理上距离最终极限又有多远呢? 1. 人类的速度极限是多少? 人类的速度极限是多少 牙买加飞人博尔特在2009年柏林世锦赛打破世界百米纪录摘金,又将由他自己保持的世界纪录提高了0.11秒。人类的速度极限究竟是多少?美国斯坦福大学的马克-丹尼(Mark Denny)对这个问题十分好奇,决定对人类百米速度究竟有多快进行深入探究。 他通过分析1920年以来各种田径比赛(甚至包括赛马之类的比赛)的世界记录,发现许多比赛的成绩都遵循类似的模式,即成绩逐步提高直至稳定。例如肯塔基赛马会,许多参赛马匹在1949年达到速度极限之后就很难再有突破。人类运动员看上去一样遵循这个模式。女子百米成绩在1977年趋于稳定,男子短跑成绩仍然在提高,不过丹尼表示,基于其它赛事所建立的模型,这一成绩看上去也快到达极限。 根据他的预测,男子百米成绩的极限是9.48秒,只比博尔特当前世界记录少0.1秒。丹尼说:“如果继续保持现在这种势头,博尔特不久便会接近于这个极限。”是什么原因产生的这个人类速度极限?丹尼认为,原因类似于运动员的力量-重量比。超过某个点,更强健肌肉和更长四肢的优势将会被举起更重重物所增加的能量消耗所抵消。 2.人类的注意力能坚持多长时间?

人类的注意力能坚持多长时间? 专注是我们大多数人在最后期限之前完成论文、加班到深夜以及长途驱车时所面临的挑战。在大脑需要休息前,我们在心理上究竟要坚持多久?对于那些需要全神贯注从事某项工作的人来说,如卡车司机、发电厂操作人员以及航班驾驶员,12小时是个极限。但是,对于医生而言,复杂的外科手术有时会超过12小时,虽然时间最长的手术往往由不止一个团队分担。 2004年以前,周末班的英国医生要从周五早晨一直上到周日晚上,总共要工作80个小时。他们至多只能睡上几个小时,在最糟糕的情况下,他们甚至80个小时没合过眼。据英 国剑桥市艾登布鲁克斯医院神经外科医生海伦-费尔南德斯回忆:“你可能在绝大部分时间里都在工作。” 随着时间推移,我们的注意力也会跟着下降。结果工作效率更低,决策时间更长,失误开始增多。美国宾夕法尼亚大学神经系统科学家戴维-丁格斯(David Dinges)说:“警觉是让人最易疲劳的方面之一。”丁格斯的研究团队利用核磁共振成像技术研究了从事警觉度非常高的工作者的大脑。随着人们反应变得迟钝,某些大脑部位的活动减少。丁格斯发现,根据参与者右额顶骨的血流量,可以预测他们在测试中的成绩。 3.人在真空状态下能活多久? 人在真空状态下能活多久? 遗憾的是,我们确实知道人在突然暴露在真空状态下能活多长时间。1971年,苏联联盟11号飞船在重返地球大气层前的一刻,一个故障阀门在168公里的高空令飞船突然减压,造成机上3名宇航员全部遇难。事后调查发现,联盟11号飞船压力突然降至零,这一情况持续了11分40秒,直至它重返大气层。 宇航员因缺氧在30到40秒钟后就已死亡。美宇航局航天飞机任务前机组成员乔纳森-克拉克说:“你需要氧气和空气压力这两个因素才能将氧气送入大脑。”不过,如果身在真空环境下时间更短,还有可能抢救过来。1966年,美宇航局一名技术人员正在真空室测试太空服,这时,室内压力突然降至我们在3.65万米高空才遇到的水平。他在12至15秒内失去知觉。

为什么人体最适宜的温度是25度左右

为什么人体最适宜的温度是25度左右? 科学研究发现,25℃的环境最适宜人类生活。在这个温度下,人体没有冷热感,身体内的毛细血管舒张平衡,感觉非常舒适。夏季,人体最适宜的温度比25℃稍高,是26~28℃。当气温开始上升,直到超过32℃后,人体开始发热、情绪产生波动。这个时候就需要采取一些措施,调节体温。 但是据有关医学保健方面的测试资料表明,当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃左右,那就有问题了,为什么人体最适宜的温度是25度左右,而不是33度左右? 根据生理学家研究,室内温度过高时,会影响人的体温调节功能,由于散热不良而引起体温升高、血管舒张、脉搏加快、心率加速。在冬季,如果室内温度经常在25℃以上,人就会感到疲乏、头晕脑涨、思维迟钝、记忆力差。同时,由于室内外温差悬殊,人体难以适应,容易患伤风感冒。反之,如果室内温度过低,则会使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,皮下血管收缩,皮肤过度紧张,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。因此,科学家们把人对“冷耐受”的下限温度和“热耐受”的上限温度,分别定为11℃和32℃。 在注意室内温度调节的同时,还应注意室内的湿度。夏天,室内湿度过大时,会抑制人体散热,使人感到十分闷热、烦躁。冬天,室内湿度大时,则会加速热传导,使人觉得阴冷、抑郁。室内湿度过低时,因上呼吸道粘膜的水分大量散失,人会感到口干、舌燥,甚至咽喉肿痛、声音嘶哑和鼻出血等,并易患感冒。所以,专家们研究认为,相对湿度上限值不应超过80%,下限值不应低于30%。 然而,人的体感并不单纯受气温或气湿两种因素的影响,而是两者综合作用的结果。通过实验测定,最宜人的室内温湿度是:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。在此范围内感到舒适的人占95%以上。在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷,工作效率高。 当人的正常体温为37℃时,人体皮肤表面的温度约为33℃左右,当室内温度高于33℃时就会有热的感觉,而低于13℃时则会有凉的感觉。然而,当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。 所以,除了温度,湿度与空气流通情况也会影响人体对温度的感觉,湿度及空气流通会影响人体散热,如散热与体内产热不平衡,人体就会感觉不舒服。在南方,相对湿度很高,即使温度不很高,也会使人感觉不爽。因此,在高温低湿的沙漠与同样温度但高湿度的南方比,可能在沙漠会更舒服些。

双金属温度计选型表

WSS系列双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测指示仪表(可增加热电阻输出功能),可远距离传输、控制显示温度,可用来直接测量气体、液体和蒸气的温度,该温度计从设计原理及结构具有防水、防腐蚀、耐振动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其他形式的测温仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业部门。 电接点双金属温度计是在原有仪表的基础上安装电接点结构,使仪表具有控制和报警的作用。接点功率为10V A(无感性负载),最高工作电压为交流380V。或根据使用要求制作功率型(触点长寿命)电接点双金属温度计,控制电流(交流)不大于5A,电压不大于380V交流。 主要技术指标 精度等级:1级、1.5级 测量范围:-40~300℃ 尾长:40~2000mm 其中测量范围为0~50℃时应大于75mm;测量范围大于100℃时应大于70~100mm, 以保证测量的准确性。 使用环境条件:环境温度-25℃~55℃;相对湿度为5~95%;介质压力小于6.4MPa。 外壳材料:普通碳钢电镀或喷漆、不锈钢 接头材料:铁电镀、不锈钢 护管材料:1Gr18Ni9Ti 结构原理 双金属温度计的感温元件通常是由两种膨胀系数不同,彼此又牢固结合的金属制成平螺旋型或直螺旋型的结构。感温元件一端固定,另一端连接指针轴。当被测物体温度变化时,两种金属由于膨胀系数不同,使螺旋管曲率发生变化,通过指针轴带动指针偏转,直接显示温度示值。 仪表按外壳与保护管连接方式不同可分为轴向型、径向型和万向型(可调角形)。 如需要可增加热电阻\变送器输出功能,可远距离传输、控制显示温度。 WSS系列-工业双金属温度计型号选择

3.1温度与温度计练习题

3.1温度与温度计练习题 一.选择题(共20小题) B 3.(2011?南宁)如图所示,读取温度计示数的方法中,正确的是() 4.(2009?仙桃)如图所示的是一支常用体温计.下列关于该体温计的说法中,正确的是() 5.(2008?广安)温度计是一种常见的测量工具,如图所示温度计的读数是()

8.关于如图所示的温度计,下列说法中错误的是() 12.日常生活中,“热”字出现频率很高,但所含的物理意义却不同.下列现象中,“热”字的 15.(2008?嘉兴)今年5月8日,“祥云”火炬成功登上“世界第三极”﹣﹣珠穆朗玛峰,成为

16.(2009?梅州)某同学取出一支示数为39.7℃的体温计,没有将水银甩回玻璃泡而直接测 17.(2007?济宁)下表为几种物质在标准大气压下的凝固点和沸点,根据表中数据判断在我 ) 二.填空题(共8小题) 21.(2011?绵阳)如图,把两只手分别放入热水和冷水中.然后,先把左手放入温水中,感觉温水的冷热程度;再把右手放入温水中,感觉温水的冷热程度.先后两次对温水冷热程度的感觉是_________(选填“左手感觉热些”、“右手感觉热些”或“一样热”).这一现象表明_________(选填“物体的冷热程度叫温度”、“只凭感觉判断温度是可靠的”或“只凭感觉判断温度是不可靠的”). 22.(2010?广东)如图所示,甲是体温计,乙是实验室用温度计,它们都是利用液体 _________的性质制成的.可用来测沸水温度的是_________;体温计可以离开被测物体来读数,是因为体温计上有个_________.

23.(2010?百色)2009年底,为了预防甲型流感,某校要求学生每天早上用如图所示的体温计测量体温,这种体温计是根据液体的 _________规律制成的,图中体温计的读数是 _________℃. 24.(2009?常德)2008年4月,常德市出现了首例“手足口”病例之后,引起了市政府的高度重视,要求各地学校每天对学生进行晨检、晚检,并报告检查情况,其中就用了到体温计.图甲是一支常见体温计的示意图,它的量程是 _________℃,它的分度值为 _________℃.由此可知体温计的测量结果比实验用温度计更精确,但因液柱太细难以读数,所以体温计具有特殊构造,其横截面如图乙所示,a为向外凸起的弧形玻璃面,要看清体温计中液柱的位置就应沿 _________方向观察(“A”、“B”或“C”),这是利用 _________. 25.(2012?泰安)如图所示是人们常用的体温计,这种体温计是根据液体的_________规律制成的,图中体温计的读数是_________℃. 26.(2012?安顺)人们在日常生活中使用的温度计,是根据液体_________的规律来测量温度的.如图是某人测量体温计的示数,则他的体温是_________℃.

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