⑴ 圖中,用來測量空氣濕度的是()A.B.C.D
A、溫度計是測溫儀器的總稱,可以准確的判斷和測量溫度.A錯誤;
B、干濕表(psychrometer)又稱「干濕球溫度表」,是測定氣溫與空氣絕對濕度的一種儀器.B正確;
C、顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志.主要用於放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器.顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡.C錯誤;
D、計算機全稱:電子計算機,俗稱電腦,是一種能夠按照程序運行,自動、高速處理海量數據的現代化智能電子設備.由硬體和軟體所組成,沒有安裝任何軟體的計算機稱為裸機. D錯誤;
故選B.
⑵ 測量空氣濕度時,必須使用到的儀器是()A.放大鏡B.顯微鏡C.干濕表D.溫度
A、放大鏡是觀察放大倍數不大的生物材料用到的觀察儀器,A錯誤;
B、.顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志.主要用於放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器.顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡,B錯誤;
C、干濕表(psychrometer)又稱「干濕球溫度表」,是測定氣溫與空氣絕對濕度的一種儀器.有兩支同樣的溫度表組成,其中一支的感應部分不包紗布,稱干球溫度表,其示度即空氣溫度;另一支的感應部分包著浸透純水或已結冰的紗布,稱濕球溫度表,因濕球紗布上水分蒸發耗熱,前者示度在未飽和空氣里總是高出後者.從兩者的差值用氣象專用表查出絕對濕度,C正確;
D、溫度計是測溫儀器的總稱,可以准確的判斷和測量溫度.利用固體、液體、氣體受溫度的影響而熱脹冷縮等的現象為設計的依據,D錯誤.
故選:C.
⑶ 濕度計是怎麼回事有怎樣的測量原理有何科學原理
科學原理其實非常簡單:由於濕式泡沫溫度計的溫敏泡沫覆蓋了棉紗,所以棉紗的下端由於水的蒸發而浸入水中,濕泡溫度計的溫度指示器始終低於干泡溫度計。所以該溫差與水的蒸發速度有關,I.E.當時的相對濕度,根據兩個溫度計的讀數,可以從儀表或曲線中找到空氣的相對濕度,濕度計是一種測量氣體濕度的物理性質分析儀器。

因為很難直接測量空氣中水蒸氣的密度,並且水蒸氣的壓力隨著水蒸氣密度的增加而增加,所以空氣中水蒸氣的壓力通常用來表示空氣的濕度,這其實就是空氣的絕對濕度,濕度計顯示的不是程度而是百分比,我們正常生活的室內濕度應該保持在大約 % 45-% 70,當測量濕球的溫度時,溫度計上棉紗的水分蒸發將帶走熱量並冷卻濕球溫度計。
關於濕度計是怎麼回事有怎樣的測量原理有何科學原理的問題,今天就解釋到這里。
⑷ 觀察空氣濕度的儀器稱為。
濕度表或濕度儀。現在很多家用溫度表都可以測空氣溫度。早期使用干溫兩用表,那種方式需要復雜的查對表格才能短道具體濕度。
⑸ 溫濕度計怎麼看
溫濕度計濕度測量從原理上劃分有二、三十種之多。但濕度測量始終是世界計量領域中著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理-化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響感測器的合理使用。
常見的濕度測量方法有:動態法(雙壓法、雙溫法、分流法),靜態法(飽和鹽法、硫酸法),露點法,干濕球法和電子式感測器法。
1、雙壓法、雙溫法是基於熱力學P、V、T平衡原理,平衡時間較長,分流法是基於絕對濕氣和絕對干空氣的精確混合。由於採用了現代測控手段,這些設備可以做得相當精密,卻因設備復雜,昂貴,運作費時費工,主要作為標准計量之用,其測量精度可達±2%RH以上。
2、 靜態法中的飽和鹽法,是濕度測量中最常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環境溫度的穩定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低濕點要求更長。特別在室內濕度和瓶內濕度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。
3、 露點法是測量濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,准確度高,測量范圍寬。計量用的精密露點儀准確度可達±0.2℃甚至更高。但用現代光-電原理的冷鏡式露點儀價格昂貴,常和標准濕度發生器配套使用。
4、干濕球法,這是18世紀就發明的測濕方法。歷史悠久,使用最普遍。干濕球法是一種間接方法,它用干濕球方程換算出濕度值,而此方程是有條件的:即在濕球附近的風速必需達到2.5m/s以上。普通用的干濕球溫度計將此條件簡化了,
其准確度只有5~7%RH,干濕球也不屬於靜態法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等於提高了濕度計的測量精度。
5、電子式濕度感測器法
電子式濕度感測器產品及濕度測量屬於90年代興起的行業, 國內外在濕度感測器研發領域取得了長足進步。濕敏感測器正從簡單的濕敏元件向集成化、智能化、多參數檢測的方向迅速發展,為開發新一代濕度測控系統創造了有利條件,也將濕度測量技術提高到新的水平。

(5)測濕度的儀器abcd是什麼意思擴展閱讀:
測量范圍
和測量重量、溫度一樣,選擇濕度感測器首先要確定測量范圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、濕度測控的一般不需要全濕程(0-100%RH)測量。
測量精度
測量精度是濕度感測器最重要的指標,每提高-個百分點,對濕度感測器來說就是上一個台階,甚至是上一個檔次。因為要達到不同的精度,其製造成本相差很大,售價也相差甚遠。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。
如在不同溫度下使用濕度感測器,其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知,相對濕度是溫度的函數,溫度嚴重地影響著指定空間內的相對濕度。溫度每變化0.1℃。將產生0.5%RH的濕度變化(誤差)。使用場合如果難以做到恆溫,則提出過高的測濕精度是不合適的。
多數情況下,如果沒有精確的控溫手段,或者被測空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對於要求精確控制恆溫、恆濕的局部空間,或者需要隨時跟蹤記錄濕度變化的場合,再選用±3%RH以上精度的濕度感測器。
精度高於±2%RH的要求恐怕連校準感測器的標准濕度發生器也難以做到,更何況感測器自身了。相對濕度測量儀表,即使在20-25℃下,要達到2%RH的准確度仍是很困難的。通常產品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔凈的氣體中測量的。
⑹ 牆面濕度怎麼測試
【測試濕度】一般用濕度計測量,多個量被用來表示空氣的濕度。
1、絕對濕度:絕對濕度是一定體積的空氣中含有的水蒸氣的質量,一般其單位是克/立方米。絕對濕度的最大限度是飽和狀態下的最高濕度。絕對濕度只有與溫度一起才有意義,因為空氣中能夠含有的濕度的量隨溫度而變化,在不同的溫度中絕對濕度也不同,因為隨著溫度的變化空氣的體積也要發生變化。但絕對濕度越靠近最高濕度,它隨溫度的變化就越小。
2、相對濕度:一台濕度計正在記錄相對濕度相對濕度是絕對濕度與最高濕度之間的比,它的值顯示水蒸氣的飽和度有多高。相對濕度為100%的空氣是飽和的空氣。相對濕度是50%的空氣含有達到同溫度的空氣的飽和點的一半的水蒸氣。相對濕度超過100%的空氣中的水蒸氣一般凝結出來。隨著溫度的增高空氣中可以含的水就越多,也就是說,在同樣多的水蒸氣的情況下溫度升高相對濕度就會降低。因此在提供相對濕度的同時也必須提供溫度的數據。通過相對濕度和溫度也可以計算出露點。
3、比濕:是融化在空氣中的水的質量與濕空氣的質量之間的比。假如沒有凝結或蒸發的現象發生的話一個封閉的空氣在不同的高度下的比濕是相同的。在飽和狀態下的最高比濕的符號是S。
【測量濕度的方法】有以下幾種:
1、干濕球測量法;
2、露點濕度測量法;
3、利用物質幾何尺寸變化測量法;
4、庫倫濕度計;
5、光學形濕度計;
6、氣象色譜法;
7、化學物質電特性法;
8、離子晶體冷凝濕度計。
⑺ 怎麼看懂溫濕度計
濕度測量方法
濕度測量從原理上劃分有二、三十種之多。但濕度測量始終是世界計量領域中著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理-化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響感測器的合理使用。
常見的濕度測量方法有:動態法(雙壓法、雙溫法、分流法),靜態法(飽和鹽法、硫酸法),露點法,干濕球法和電子式感測器法。
① 雙壓法、雙溫法是基於熱力學P、V、T平衡原理,平衡時間較長,分流法是基於絕對濕氣和絕對干空氣的精確混合。由於採用了現代測控手段,這些設備可以做得相當精密,卻因設備復雜,昂貴,運作費時費工,主要作為標准計量之用,其測量精度可達±2%RH以上。
② 靜態法中的飽和鹽法,是濕度測量中最常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環境溫度的穩定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低濕點要求更長。特別在室內濕度和瓶內濕度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。
③ 露點法是測量濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,准確度高,測量范圍寬。計量用的精密露點儀准確度可達±0.2℃甚至更高。但用現代光-電原理的冷鏡式露點儀價格昂貴,常和標准濕度發生器配套使用。
④ 干濕球法,這是18世紀就發明的測濕方法。歷史悠久,使用最普遍。干濕球法是一種間接方法,它用干濕球方程換算出濕度值,而此方程是有條件的:即在濕球附近的風速必需達到2.5m/s以上。普通用的干濕球溫度計將此條件簡化了,所以其准確度只有5~7%RH,干濕球也不屬於靜態法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等於提高了濕度計的測量精度。干濕球測濕法採用間接測量方法,通過測量干球、濕球的溫度經過計算得到濕度值。因此對使用溫度沒有嚴格限制,在高溫環境下測濕不會對感測器造成損壞。
干濕球濕度計的特點:
早在18世紀人類就發明了干濕球濕度計,干濕球濕度計的准確度還取決於干球、濕球兩支溫度計本身的精度;濕度計必須處於通風狀態:只有紗布水套、水質、風速都滿足一定要求時,才能達到規定的准確度。干濕球濕度計的准確度只有5%一7%RH。
⑻ 濕度計顯示的是什麼意思
測量氣體濕度的物性分析儀器。濕度表示氣體中的水蒸汽含量,有絕對濕度和相對濕度兩種表示方法。絕對濕度指氣體中水蒸汽的絕對含量,最常用的單位是克/米^3。在一定溫度、壓力時,單位體積內的水蒸汽含量有一定的限度,稱為飽和水蒸汽含量。相對濕度指氣體中水蒸汽的絕對含量與同樣溫度、壓力時同體積氣體中飽和水蒸汽含量之比,常用符號為%R.H.。濕度計的用途很廣,例如在超純金屬冶煉、紡織品加工、造紙和印染等生產過程以及食品儲存和氣象測量等方面,常需要用濕度計來測量或控制空氣或工業流程氣體的濕度。
原理
濕度計測量完全相對濕度的原理:由於濕泡溫度計的感溫泡包著棉紗,棉紗的下端浸在水中,水的蒸發而使濕泡溫 度計的溫度示數總是低於干泡溫度計的溫度示數(氣溫)這一溫度差值跟水蒸發快慢(即當時的相對濕度)有關.根據兩溫度計的讀數,從表或曲線上可查出空氣的相對濕度。
⑼ 濕度值是什麼概念百分比表示什麼人類適宜生存的濕度范圍是多少
空氣中實際所含水蒸汽密度和同溫度下飽和水蒸汽密度的百分比值,叫做空氣的「相對濕度」。
最宜人的室內溫濕度是:(在此范圍內感到舒適的人佔95%以上)
冬天溫度為20至25℃,相對濕度為30%至80%。
夏天溫度為23至30℃,相對濕度為30%至60%。
在裝有空調的室內,室溫為20至25℃,濕度為40%至50%時,人會感到最舒適。
工作效率高的室溫度:20℃,相對濕度應是40%至60%,此時,人的精神狀態好,思維最敏捷。

(9)測濕度的儀器abcd是什麼意思擴展閱讀:
一、計算方式
相對濕度是單位體積空氣內實際所含的水氣密度(用d1 表示)和同溫度下飽和水氣密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 100%;另一種計算方法是:實際的空氣水氣壓強(用p1 表示)和同溫度下飽和水氣壓強(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 100%。
二、日常生活中的合適數值
夏天,室內相對濕度過大時,會抑制人體散熱,使人感到十分悶熱、煩躁。冬天,室內相對濕度大時,則會加速熱傳導,使人覺得陰冷、抑鬱。
室內相對濕度過小時,因上呼吸道粘膜的水分大量散失,人會感到口乾、舌燥,甚至咽喉腫痛、聲音嘶啞和鼻出血等,並易患感冒。所以,專家們研究認為,相對濕度上限值不應超過80%,下限值不應小於30%。
然而,人的體感並不單純受氣溫或相對濕兩種因素的影響,而是兩者綜合作用的結果。通過實驗測定,最宜人的室內溫濕度是:冬天溫度為20至25℃,相對濕度為30%至80%;夏天溫度為23至30℃,相對濕度為30%至60%。
在此范圍內感到舒適的人佔95%以上。在裝有空調的室內,室溫為20至25℃,濕度為40%至50%時,人會感到最舒適。
⑽ 怎麼檢測濕度
干濕球溫度表:
用一對並列裝置的、形狀完全相同的溫度表,一支測氣溫,稱干球溫度表,另一支包有保持浸透蒸餾水的脫脂紗布,稱濕球溫度表。當空氣未飽和時,濕球因表面蒸發需要消耗熱量,從而使濕球溫度下降。
與此同時,濕球又從流經濕球的空氣中不斷取得熱量補給。當濕球因蒸發而消耗的熱量和從周圍空氣中獲得的熱量相平衡時,濕球溫度就不再繼續下降,從而出現一個干濕球溫度差。干濕球溫度差值的大小,主要與當時的空氣濕度有關。
空氣濕度越小,濕球表面的水分蒸發越快,濕球溫度降得越多,干濕球的溫差就越大;反之,空氣濕度越大,濕球表面的水分蒸發越慢,濕球溫度降得越少,干濕球的溫差就越小。
當然,干濕球的溫差的大小還與其他一些因素有關,如濕球附近的通風速度、氣壓、濕球大小、濕球潤濕方式等有關。可以根據干濕球溫度值,並將一些其它因素考慮在內,從理論上推算出當時的空氣濕度來。干濕球溫度表是當前測濕的主要儀器,但不適用於低溫(-10℃以下)使用。

(10)測濕度的儀器abcd是什麼意思擴展閱讀:
變化規律
影響絕對濕度的因子很多,主要取決於水汽的來源、輸送與空氣保持水汽的能力等。因此,影響水汽供應的因子如降水、水體的存在、土壤水分的高低和蒸發條件等,影響水汽輸送的條件如風、垂直氣流等,以及影響空氣保持水汽能力的條件如氣溫等,都可能影響絕對濕度。
一般熱帶海洋氣團比極地海洋氣團絕對濕度高;同一緯度上,受海洋性氣團影響的地區比受大陸性氣團控制的地區濕度高。一年中的絕對濕度是雨季高於旱季。
一日中絕對濕度的變化,在沿海地區和秋冬季節是午後最大,清晨最小,呈單峰型變化;對其他地區,則多呈雙峰型,兩個高點分別出現在9~10時和日沒前後,兩個低點出現在日出前和午後。空氣絕對濕度的垂直分布隨高度增加而減少。
相對濕度一方面決定於絕對濕度,另一方面決定於空氣溫度。在寒冷的地區和季節,空氣濕度容易達到飽和,在絕對濕度或水汽壓並不太高的情況下,相對濕度可能較高。在同樣的絕對濕度條件下,溫暖地區和季節的相對濕度往往偏低。
中國大陸年平均相對濕度分布的總趨勢是自東南向西北遞減,山區高於平原。相對濕度的年變化,一般是內陸乾燥地區冬季高於夏季;華北、東北地區春季最低,夏季高於冬季;江南各地年變化較小。