តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទែម៉ូម៉ែត្រ៖ គំនិតមួយទៀតរបស់ហ្គាលីលេ។ ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo៖ រឿងអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ស្រស់ស្អាត

Galileo Galilei គឺជាអ្នករូបវិទ្យា គណិតវិទូ តារាវិទូ និងទស្សនវិទូជនជាតិអ៊ីតាលី ដែលបានចូលរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃចំពោះបដិវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃសតវត្សទី 16 ។ គាត់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលរកឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវផ្លាស់ប្តូរជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើង ឬបន្ថយសីតុណ្ហភាព។

ទែម៉ូម៉ែត្រ​ដែល​ដាក់​ឈ្មោះ​តាម​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ពី​ស៊ីឡាំង​កញ្ចក់​បិទ​ជិត។ នៅខាងក្នុងវាគឺជាអង្គធាតុរាវច្បាស់លាស់ និងកោណជាច្រើន។ កោណនីមួយៗមានទំងន់ជាក់លាក់។ ពួកវាកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះនៅពេលសីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរ។ ក្រៅពីអ្វីផ្សេងទៀត ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo ក៏មានរូបរាងស្រស់ស្អាតផងដែរ :) ប្រហែលជាទាំងនេះគឺជាទែម៉ូម៉ែត្រដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតទាំងអស់។

ទោះបីជា Galileo ពិតជាមិនបានបង្កើតទែម៉ូម៉ែត្រនេះក៏ដោយ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមគាត់ ព្រោះបើគ្មានការរកឃើញរបស់គាត់ទេ ការច្នៃប្រឌិតនឹងមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះទេ។ ទែម៉ូម៉ែត្របែបនេះត្រូវបានផលិតតាំងពីចុងសតវត្សទី 17 ។

កោណនីមួយៗដែលអណ្តែតនៅខាងក្នុងនាវាមានទម្ងន់បង្ហាញនៅលើវា។ មួយ​ៗ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ឆ្លាក់​លេខ និង​សញ្ញាប័ត្រ​ដែរ។ ទម្ងន់​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ទម្ងន់​រាប់។ ទំងន់នៃកោណនីមួយៗប្រែប្រួលបន្តិច។ ទឹកពណ៌នៅក្នុងពពុះត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីឱ្យនីមួយៗមានដង់ស៊ីតេដូចគ្នា - នេះក៏ធ្វើឱ្យទែម៉ូម៉ែត្រកាន់តែទាក់ទាញ។

កោណទាបបំផុតបង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវនៅខាងក្នុងកោណផ្លាស់ប្តូរ កម្លាំងទំនាញបានយកឈ្នះលើកម្លាំងរុញច្រាន ដែលបណ្តាលឱ្យកោណលិច។

ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo

ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo

ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileoវា​ជា​ស៊ីឡាំង​កញ្ចក់​បិទ​ជិត​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​អង្គធាតុ​រាវ​ដែល​ក្នុង​នោះ​កប៉ាល់​កញ្ចក់​ស្វ៊ែរ​អណ្តែត​ឡើង។ អណ្តែតរាងស្វ៊ែរនីមួយៗមានស្លាកមាស ឬប្រាក់ដែលភ្ជាប់នៅខាងក្រោមជាមួយនឹងតម្លៃសីតុណ្ហភាពដែលបានបោះត្រានៅលើវា។ អាស្រ័យលើទំហំនៃទែម៉ូម៉ែត្រ ចំនួនអណ្តែតនៅខាងក្នុងប្រែប្រួលពី 3 ទៅ 11។ បច្ចុប្បន្ននេះទែម៉ូម៉ែត្រមានតម្លៃសោភ័ណភាពជាគ្រឿងសង្ហារិមដ៏អស្ចារ្យ។

ប្រវត្តិនៃការច្នៃប្រឌិត

ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo នៅជិត

ឈ្មោះនេះបានមកពីរូបវិទូជនជាតិអ៊ីតាលី Galileo Galilei ដែលនៅឆ្នាំ 1592 បានបង្កើតទែម៉ូស្កូបដែលបានក្លាយជាអ្នកបង្កើតទែម៉ូម៉ែត្រទាំងអស់។ យោងតាមប្រភពមួយចំនួន Galileo ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មានទំនាក់ទំនងប្រយោលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការបង្កើតឧបករណ៍នេះដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យោងទៅតាមប្រភពផ្សេងទៀតពិភពលោកជំពាក់ការច្នៃប្រឌិតនេះនៅចុងសតវត្សទី 16 ទៅ Galileo ។

គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ

អណ្តែតត្រូវបានបំពេញដោយអង្គធាតុរាវតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាតាមរបៀបដែលដង់ស៊ីតេមធ្យមរបស់ពួកគេខុសគ្នា៖ ដង់ស៊ីតេតូចបំផុតគឺនៅផ្នែកខាងលើ ខ្ពស់បំផុតនៅខាងក្រោម ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកវាទាំងអស់គឺជិតនឹងដង់ស៊ីតេទឹក ខុសគ្នាពី វាគ្រាន់តែបន្តិច។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់មានការថយចុះ សីតុណ្ហភាពនៃទឹកនៅក្នុងកប៉ាល់មានការថយចុះទៅតាមនោះ ទឹកចុះកិច្ចសន្យា ហើយដង់ស៊ីតេរបស់វាកាន់តែធំ។ វាត្រូវបានគេដឹងថាសាកសពដែលមានដង់ស៊ីតេតិចជាងដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវជុំវិញអណ្តែតនៅក្នុងវា។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់មានការថយចុះ ដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវនៅក្នុងស៊ីឡាំងកើនឡើង ហើយបាល់កើនឡើងម្តងមួយៗ ហើយនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ពួកវាក៏ធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិទ្ធភាពនេះត្រូវបានសម្រេចដោយសារតែភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៃការផលិតទែម៉ូម៉ែត្រ។ បាល់ទាំងអស់ត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាតដោយសីតុណ្ហភាពកើនឡើងក្នុងចន្លោះ 0.4°C។ ជួរសីតុណ្ហភាពដែលវាស់ដោយទែម៉ូម៉ែត្រគឺនៅជុំវិញសីតុណ្ហភាពបន្ទប់: 16-28 °, ជំហាន: 1 ° C ។ តម្លៃសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ដោយកម្រិតទាបនៃបាល់អណ្តែត។

សូមមើលផងដែរ។

កំណត់ចំណាំ


មូលនិធិវិគីមេឌា។

ឆ្នាំ ២០១០។

    សូមមើលអ្វីដែល "ទែម៉ូម៉ែត្ររបស់ហ្គាលីលេ" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    - (ក្រិក θέρμη កំដៅ; μετρέω I វាស់) ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាពខ្យល់ ដី ទឹក ។ល។ មានទែម៉ូម៉ែត្រជាច្រើនប្រភេទ៖ អ៊ីដ្រាត ឧស្ម័នអុបទិក អេឡិចត្រូនិច មេកានិចរាវ មាតិកា ... វិគីភីឌាទែម៉ូម៉ែត្រ -ទែម៉ូម៉ែត្រ៖ អាងស្តុកទឹក 1 ដែលមានបារត; 2 capillary យោងទៅតាមទីតាំងនៃបារតដែលការអានត្រូវបានគេយក; 3 មាត្រដ្ឋាន។ ទែម៉ូម៉ែត្រ (ពីទែម៉ូម៉ែត្រ... និងក្រិចម៉ែត្រម៉ែត្រ I) ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាពតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយឧបករណ៍ផ្ទុកដែលកំពុងសិក្សា។ ទីមួយ......

    វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយរូបភាព 1) ប្រវត្តិរបស់ T. Galileo ត្រូវតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើត T.: នៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ផ្ទាល់មិនមានការពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍នេះទេ ប៉ុន្តែសិស្សរបស់ Galileo គឺ Nelli និង Viviani បានផ្តល់សក្ខីកម្មថារួចទៅហើយនៅឆ្នាំ 1597 គាត់បានបង្កើតអ្វីមួយដូចជា thermobaroscope ។ Galileo បាន​សិក្សា​អំពី​រឿង​នេះ ......- លក្ខណៈទូទៅ រយៈពេលនៃពេលវេលាប្រមាណពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះពុម្ភផ្សាយការងាររបស់ Nicolaus Copernicus លើបដិវត្តនៃលំហសេឡេស្ទាល (De Revolutionibus) i.e. ចាប់ពីឆ្នាំ 1543 រហូតដល់ការងាររបស់ Isaac Newton ដែលការងារ "គោលការណ៍គណិតវិទ្យានៃវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិ" ...... ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចតាំងពីដើមកំណើតមកទល់សព្វថ្ងៃ

    ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិនៅអឺរ៉ុបខាងលិចក្នុងសតវត្សទី 16 និងពាក់កណ្តាលទីមួយនៃសតវត្សទី 17 ។- នៅក្នុងសតវត្សទី 16 និងជាពិសេសនៅក្នុងពាក់កណ្តាលទីមួយនៃសតវត្សទី 17 ។ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ។ នៅក្នុងដំណើរនៃការតស៊ូតស៊ូប្រឆាំងនឹង scholasticism និងទស្សនៈពិភពលោកសាសនា វិធីសាស្រ្តវិទ្យាសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់សិក្សាបាតុភូតធម្មជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយរបកគំហើញត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលចាក់គ្រឹះ ...... ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក។ សព្វវចនាធិប្បាយ

    ប្រវត្តិវិទ្យា ... វិគីភីឌា

    អត្ថបទ ឬផ្នែកនេះត្រូវការការពិនិត្យឡើងវិញ។ សូមកែលម្អអត្ថបទដោយអនុលោមតាមច្បាប់សម្រាប់ការសរសេរអត្ថបទ... វិគីភីឌា

Galileo Galilei គឺជាអ្នករូបវិទ្យា គណិតវិទូ តារាវិទូ និងទស្សនវិទូជនជាតិអ៊ីតាលី គាត់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបញ្ជាក់ថា ដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវប្រែប្រួលទៅតាមសីតុណ្ហភាព។ គាត់បានដើរតួយ៉ាងធំនៅក្នុងបដិវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃសតវត្សទី 16 ។

1. ទែម៉ូម៉ែត្រដែលដាក់ឈ្មោះតាមគាត់គឺធ្វើពីស៊ីឡាំងកញ្ចក់បិទជិត។ នៅខាងក្នុងមានរាវថ្លា និងពពុះជាច្រើន ដែលនីមួយៗមានទម្ងន់។

2. នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល ពួកវាកើនឡើង និងធ្លាក់ចុះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍គណិតវិទ្យា។ ប៉ុន្តែ បន្ថែមពីលើតម្លៃជាក់ស្តែង ទែម៉ូម៉ែត្ររបស់ Galileo ក៏មានតម្លៃសោភ័ណភាពផងដែរ - វាគឺជាវត្ថុដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនវា។

3. ហើយទោះបីជា Galileo មិនបានបង្កើតទែម៉ូម៉ែត្រនេះក៏ដោយ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមគាត់ ព្រោះបើគ្មានការរកឃើញរបស់គាត់ទេ នោះនឹងមិនមានទែម៉ូម៉ែត្រទេ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានផលិតតាំងពីចុងសតវត្សទី 17 ។

4. ទម្ងន់មួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងពពុះនីមួយៗ។ នីមួយៗត្រូវបានឆ្លាក់ដោយនិមិត្តសញ្ញា និងលេខ។ ទាំង​នេះ​ជា​ទម្ងន់​ប្រឆាំង។ ពួកគេម្នាក់ៗខុសពីអ្នកដទៃ។

5. ទឹកជ្រលក់ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងពពុះដើម្បីឱ្យពពុះនីមួយៗមានដង់ស៊ីតេដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែនេះបានផ្តល់ឱ្យទែម៉ូម៉ែត្រភាពស្រស់ស្អាតរបស់វា។

6. គោលការណ៍គណិតវិទ្យានៃទែម៉ូម៉ែត្រគឺសាមញ្ញណាស់។ ពពុះនីមួយៗនៅក្នុងទែម៉ូម៉ែត្រមានបរិមាណដូចគ្នា ហើយដូច្នេះដង់ស៊ីតេដូចគ្នា។

7. នេះមានន័យថា ពពុះនីមួយៗមានកម្លាំងទំនាញ និងកម្លាំងលោតដូចគ្នា។ ទំនាញ (កម្លាំងទាក់ទាញ) រុញចុះក្រោម កម្លាំងរុញឡើង។

8. ពពុះនីមួយៗត្រូវបានសម្គាល់ដោយទម្ងន់ភ្ជាប់ទៅនឹងមូលដ្ឋានរបស់វា។ ទំងន់នេះបង្កើនទំងន់ដែលទាក់ទងនៃពពុះក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងទាក់ទាញរបស់វា។ ទម្ងន់មានន័យថា ពពុះនីមួយៗមានដង់ស៊ីតេខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចជាងប្រភេទផ្សេងទៀត។

9. បាល់ដែលនៅខាងក្រោមបំផុតបង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពបច្ចុប្បន្ន។

10. នៅពេលដែលដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវជុំវិញពពុះបានផ្លាស់ប្តូរ កម្លាំងទាក់ទាញលើសពីកម្លាំងរុញច្រាន ដូច្នេះពពុះនឹងលិចទៅបាត។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវក៏កើនឡើងផងដែរ។

11. នៅពេលដែលដង់ស៊ីតេថយចុះ កម្លាំងរុញច្រានក៏ថយចុះផងដែរ។ ពពុះទាំងអស់គឺថេរ ដូច្នេះនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាព និងអង្គធាតុរាវកើនឡើង កម្លាំងរុញច្រានថយចុះតាមសមាមាត្រទៅនឹងដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវ ហើយពពុះនឹងទៅបាត។

12. ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលដង់ស៊ីតេនៃទឹកកើនឡើង។ ពពុះនីមួយៗមានទម្ងន់ ដូច្នេះវានឹងកើនឡើង និងធ្លាក់ក្នុងអង្គធាតុរាវនៃដង់ស៊ីតេជាក់លាក់មួយនៅសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ។

13. បើ​និយាយ​ពី​ការ​រចនា ទែម៉ូម៉ែត្រ​គឺ​មាន​រាង​ស្អាត​ឆើតឆាយ។ នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពិត​នៃ​សម្រស់​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត។

មុនពេលទែម៉ូម៉ែត្រដំបូងត្រូវបានបង្កើត សីតុណ្ហភាពត្រូវបានវាស់ដោយការប៉ះ។ មិនមានការនិយាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងណាមួយឡើយ។ ហើយវាបានបន្តអស់រយៈពេលជាយូររហូតដល់ឆ្នាំ 1597 Galileo Galilei បានបង្កើតឧបករណ៍ដំបូងសម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាព។

ទែម៉ូស្កុប Galileo


ឧបករណ៍របស់ Galileo គឺសាមញ្ញណាស់។ វា​មាន​បំពង់​កែវ​មួយ រហូត​ដល់​ចុង​គ្រាប់​កែវ​មួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​លក់។ ដោយបានកំដៅបាល់បន្តិច Galileo បានទម្លាក់ចុងបំពង់ដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅក្នុងធុងមួយដែលមានទឹក។ នៅពេលដែលខ្យល់នៅក្នុងបាល់បានត្រជាក់ សម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងវាកាន់តែតិច ហើយទឹកនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធបរិយាកាសបានឡើងបំពង់។ ហើយអាស្រ័យលើកម្ពស់ដែលទឹកកើនឡើង វាអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពបាន។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានហៅ ទែម៉ូស្កូប. ជាការពិតណាស់ វាក៏បានបង្ហាញពីតម្លៃសីតុណ្ហភាពប្រហាក់ប្រហែលផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតការអានរបស់វាអាស្រ័យលើតម្លៃនៃសម្ពាធបរិយាកាស។

IN 1657 ទែម៉ូស្កុប Galileo ត្រូវបានកែលម្អដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Florentine ។ ពួកគេបានបូមខ្យល់ចេញពីបាល់កែវ ហើយធ្វើមាត្រដ្ឋានចេញពីអង្កាំ។ ការអានទែម៉ូស្កូបរបស់ Galileo គឺប្រហាក់ប្រហែល៖ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ សីតុណ្ហភាពទាប។ ឥឡូវនេះតម្លៃសីតុណ្ហភាពត្រូវបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាងមុន: អង្កាំមួយអង្កាំពីរ។ល។

បន្តិចក្រោយមក នៅឆ្នាំ 1700 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Florentine Torricelli បានបង្វែរទែម៉ូស្កូបចុះក្រោម ហើយបំពេញបំពង់ដោយបាល់ជាមួយនឹងជាតិអាល់កុល tinted ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត គាត់​បាន​ដក​កប៉ាល់​ដែល​មាន​ទឹក។ ឧបករណ៍ថ្មីនេះលែងពឹងផ្អែកលើសម្ពាធបរិយាកាសទៀតហើយ។ នេះគឺជាគំរូដើមនៃទែម៉ូម៉ែត្រទំនើប។

ប្រភេទនៃមាត្រដ្ឋានយោង


ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយ។ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដឹង​ថា​ចំណុច​ណា​ដែល​ត្រូវ​យក​ជា​ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម និង​របៀប​ក្រិត​ខ្នាត​នោះ​ទេ។ ជំហាន​ដំបូង​ក្នុង​ទិសដៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ដោយ​រូបវិទូ​អាល្លឺម៉ង់ Daniel Gabriel Fahrenheit ។ នៅឆ្នាំ ១៧១៤ គាត់បានបង្កើតមាត្រដ្ឋានសីតុណ្ហភាព។ ជំនួសឱ្យជាតិអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុល ហ្វារិនហៃបានចាក់បារតចូលទៅក្នុងបំពង់មួយដែលមានបាល់ បូមខ្យល់ចេញពីបំពង់ ហើយបិទវា។ ត្រជាក់បំផុត ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងសភាពរាវ គឺជាល្បាយនៃអំបិលតុ និងទឹកកក។ ហ្វារិនហៃបានដាក់បំពង់មួយដែលមានបាល់ចូលទៅក្នុងល្បាយនេះ។ ហើយកម្ពស់នៃជួរឈរបារតនៅលើមាត្រដ្ឋានត្រូវបានសម្គាល់ជា 0 ដឺក្រេ។ ចំណុចបន្ទាប់នៅលើមាត្រដ្ឋាន Fahrenheit គឺ 32 ដឺក្រេ។ វាត្រូវគ្នាទៅនឹងសីតុណ្ហភាពដែលទឹកកកធម្មតាដោយគ្មានអំបិលរលាយ។ បន្ទាប់មកចំណុច 96 ដឺក្រេត្រូវបានសម្គាល់។ នេះគឺជាសីតុណ្ហភាពនៃរាងកាយមនុស្ស។ ទឹកឆ្អិននៅ 212 ដឺក្រេនៅលើមាត្រដ្ឋានហ្វារិនហៃ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាបានស្នើឱ្យមានការក្រិតតាមខ្នាតទែរម៉ូម៉ែត្រខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះ រូបវិទូជនជាតិបារាំង Rene Antoine Reaumur បានសិក្សាពីការពង្រីកកម្ដៅនៃជាតិអាល់កុល ។ ប្រសិនបើអាល់កុលត្រូវបានលាយជាមួយទឹកក្នុងសមាមាត្រ 5: 1 បន្ទាប់មកនៅពេលដែលកំដៅពីចំណុចត្រជាក់ដល់ចំណុចរំពុះនៃទឹក ជាតិអាល់កុលនឹងពង្រីកតាមសមាមាត្រ។១០០០:១០៨០។ Reaumur បានស្នើរសុំមាត្រដ្ឋាន នៅលើទែម៉ូម៉ែត្រអាល់កុល ដែលចំណុចយោងសូន្យ 0 o R ត្រូវបានគេយកជាសីតុណ្ហភាពដែលទឹកកករលាយ។ ហើយសីតុណ្ហភាពដែលទឹកឆ្អិនគឺ 80 oរ.

ប៉ុន្តែជាលើកដំបូង ការយកចំណុចរលាយនៃទឹកកក និងចំណុចរំពុះនៃទឹកជាចំណុចយោងសំខាន់លើមាត្រដ្ឋានទែម៉ូម៉ែត្រត្រូវបានស្នើឡើងនៅឆ្នាំ 1665 ដោយរូបវិទូជនជាតិហូឡង់ Christian Huygens និងរូបវិទូអង់គ្លេស Robert Hooke ។

តារាវិទូជនជាតិស៊ុយអែត Anders Celsius នៅឆ្នាំ 1742 បានបង្កើតមាត្រដ្ឋានរបស់គាត់នៅលើទែម៉ូម៉ែត្របារត Fahrenheit ។ មិនដូចទែម៉ូម៉ែត្រទំនើបទេ សូន្យអង្សាសេត្រូវគ្នានឹងចំណុចរំពុះនៃទឹក។ ហើយអង្សាសេបានយកសីតុណ្ហភាពរលាយនៃទឹកកកទៅជា 100 ដឺក្រេ។

នេះជារបៀបដែលទែម៉ូម៉ែត្រអង្សាសេបានមកដល់សម័យរបស់យើង។ ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់គឺថាមាត្រដ្ឋាននៃទែម៉ូម៉ែត្រទំនើបត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាសទាក់ទងទៅនឹងមាត្រដ្ឋានអង្សាសេ។ ចំណុចរលាយនៃទឹកកកត្រូវបានយកជា 0 ° ហើយចំណុចរំពុះនៃទឹកគឺ 100 អង្សាសេ។ ហើយតារាវិទូ Morten Stremer និងអ្នករុក្ខសាស្ត្រ Carl Linnaeus "បានប្រែក្លាយ" មាត្រដ្ឋានអង្សាសេ។

នៅក្នុងករណីដែលបានពិពណ៌នាទាំងអស់ ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃមាត្រដ្ឋានទែម៉ូម៉ែត្រត្រូវបានកំណត់តាមអំពើចិត្ត។ នៅឆ្នាំ 1848 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេស Lord Kelvin បានស្នើគំនិតនៃ "សូន្យដាច់ខាត" ។ គាត់បានចាត់ទុកសូន្យដាច់ខាតជាសីតុណ្ហភាពដែលចលនាម៉ូលេគុលឈប់។ សូន្យដាច់ខាតត្រូវគ្នាទៅនឹង -273.15 o នៅលើមាត្រដ្ឋានអង្សាសេ។

សព្វថ្ងៃនេះ នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន វាជារឿងធម្មតាក្នុងការប្រើទែម៉ូម៉ែត្រជាមួយនឹងមាត្រដ្ឋានអង្សាសេ។ នៅប្រទេសខ្លះដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ មាត្រដ្ឋាន Fahrenheit ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ វានៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសព្វថ្ងៃនេះ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ មាត្រដ្ឋាន Kelvin ត្រូវបានប្រើ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើការច្នៃប្រឌិត អ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីទែម៉ូម៉ែត្ររបស់ Galileo។ យ៉ាងហោចណាស់ ព្រោះនេះគឺជាទែម៉ូម៉ែត្រដំបូងបង្អស់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Galileo Galilei ដែលជាស្ថាបនិកនៃមេកានិចបុរាណ។ អ្នកដែលបានបង្កើតកែវយឺត បានរកឃើញភពផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើង ហើយជាទូទៅបានធ្វើចំនួនមិនគួរឱ្យជឿសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ។

ប៉ុន្តែសូមត្រលប់ទៅទែម៉ូម៉ែត្ររបស់ Galileo វិញ។ នេះគឺជាដបកែវដែលពោរពេញទៅដោយរាវ។ ធុងកញ្ចក់តូចៗពោរពេញដោយវត្ថុរាវងងឹតដែលមានដង់ស៊ីតេខុសៗគ្នាអណ្តែតក្នុងអង្គធាតុរាវ។ ប៊ូលនីមួយៗមានស្លាកសីតុណ្ហភាពមាសភ្ជាប់ជាមួយវា។ វាសាមញ្ញណាស់ - នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃត្រជាក់ អង្គធាតុរាវនៅក្នុងធុងពង្រីក ហើយ buoys ខ្លួនវាអណ្តែត។ ហើយដោយសារដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវគឺខុសគ្នា ពួកវាពង្រីកនៅសីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នា។ តោះនៅចាំវគ្គរូបវិទ្យាសាលាទេ? ជាការពិត ការណែនាំលម្អិតអំពីរបៀបកំណត់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់គឺត្រឹមត្រូវនៅលើជំហរឈើរបស់ទែម៉ូម៉ែត្រ។

របៀបដែលវាដំណើរការ

ដូច្នេះ ដូចដែលយើងបានយល់រួចហើយ វត្ថុរាវដែលមានដង់ស៊ីតេខុសៗគ្នាមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព។ វាកាន់តែត្រជាក់ ទ្រុងកាន់តែខ្ពស់។ ដោយសារដបតូចចង្អៀត ពួកគេចាប់ផ្តើម "ហ្វូងមនុស្ស" ពីខាងលើ ហើយបន្ទាប់មកសីតុណ្ហភាពត្រូវបានកំណត់ដោយស្លាកនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបណ្តុំអណ្តែតទឹក។ ហើយប្រសិនបើបាល់ទាំងអស់បានលិច ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេមើលទៅលើកំពូល។

ជាការពិតណាស់ ឥឡូវនេះ យើងអាចរកឃើញការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដ៏ស្រាលបំផុតជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលងាយប្រតិកម្មខ្លាំង ឧបករណ៍បុរាណនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញជាចម្បងថាជាការតុបតែងឆើតឆាយសម្រាប់បន្ទប់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ពិតជាអាចត្រូវបានកំណត់ពីវា - ជាមួយនឹងកំហុសតូចមួយ។ ដោយវិធីនេះ នៅដើមដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ វាចាំបាច់ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យអង្គធាតុរាវក្នុងដបចូលតាមសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ដូច្នេះកុំរំពឹងថានឹងមានការអានត្រឹមត្រូវភ្លាមៗ។ ហេតុអ្វីត្រូវរង់ចាំ? សោភ័ណ ពិតណាស់!

ភាពត្រឹមត្រូវនៃការអានសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលប្រហែល 0.4 អង្សាសេ។ ទែម៉ូម៉ែត្រ Galileo ដែលអ្នកអាចទិញបាននៅហាង Mr. Geek បង្ហាញសីតុណ្ហភាពពី +18 ដល់ +26 ដឺក្រេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ក្រឡេកមើលទៅអនាគត ហើយទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅ ការច្នៃប្រឌិតបុរាណមួយទៀតនឹងជួយអ្នក - Storm Glass Crystal Weather Predictor ។

លក្ខណៈ

  • ដបកែវជាមួយអង្គធាតុរាវ និងកោណ នៅកន្លែងឈើដែលមានការណែនាំជាភាសារុស្សី និងអង់គ្លេស។
  • ជួរសីតុណ្ហភាព: ពី +18 ដល់ +26⁰С;
  • 5 កោណជាមួយនឹងអង្គធាតុរាវនៃដង់ស៊ីតេផ្សេងគ្នា: 18, 20, 22, 24 និង 26⁰С;
  • សម្ភារៈ: កញ្ចក់, ឈើ;
  • ផ្លុំដោយដៃ;
  • វត្ថុរាវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដោយគ្មាន freon;
  • មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព;
  • ប្រើក្នុងផ្ទះ;
  • ទំហំឈរ (L * W * H): 8 * 7 * 26 សង់ទីម៉ែត្រ;
  • អង្កត់ផ្ចិតដប: 3.5 សង់ទីម៉ែត្រ;
  • ការវេចខ្ចប់: ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស;
  • ទំហំកញ្ចប់ (L * W * H): 8 * 9 * 33 សង់ទីម៉ែត្រ;
  • ទំងន់: 480 ក្រាម។