Sıcaklık ölçümü (termometri), anında veya daha sonra değerlendirme için mevcut yerel sıcaklığın ölçülmesi süreci olarak tanımlanır. Sıcaklık eğilimlerini değerlendirmek için tekrarlanan standart ölçümlerden oluşan veri kümeleri kullanılabilmektedir.
Termometrinin bazı ilkeleri, iki bin yıl önceki Yunan filozofları tarafından bilinmektedir. Henry Carrington Bolton'un (1900), termometreyi "Kaba bir oyuncaktan, bir yüzyıldan fazla bir süredir meşgul olan bir kesinlik aletine gelişim ve erken tarihi, sahte bir otorite damgası alacak kadar dogmatizmle yinelenen hatalı ifadelerle doludur." şeklinde tanımlamıştır. Hollanda Cumhuriyeti'nde 18. yüzyılın ilk onlu yıllarında, Daniel Gabriel Fahrenheit termometri tarihinde iki devrimci atılımı yapmıştır. Cam içinde cıva termometresini (ilk yaygın olarak kullanılan, doğru, pratik termometre) ve Fahrenheit ölçeğini (yaygın olarak kullanılan ilk standartlaştırılmış sıcaklık ölçeği) icat etmiştir.
Tarihçesi
17. yüzyıldan önce standartlaştırılmış sıcaklık ölçümü girişimleri çok daha ilkel şekillerdeydi. Örneğin MS 170'te doktor Claudius Galenus, "nötr" bir sıcaklık standardı oluşturmak için eşit miktarda buz ve kaynar suyu karıştırmıştır. Modern bilimsel alanın kökenleri, Galileo'nun sıcaklıktaki bağıl değişimi ölçebilen, ancak aynı zamanda atmosferik basınç değişiklikleriyle karıştırılmaya tabi olan cihazları inşa eden 1600'lü yıllarda Floransalı bilim adamlarının çalışmalarında bulunmaktadır. Bu ilk cihazlara termoskop adı verilmiştir. İlk mühürlü termometre 1654 yılında Toscani Büyük Dükü II. Ferdinand tarafından yapılmıştır. Günümüz termometrelerinin ve sıcaklık skalalarının gelişimi, Gabriel Fahrenheit'in her ikisi de Ole Christensen Rømer tarafından geliştirilen bir cıva termometresi ve ölçeği ürettiği 18. yüzyılın başlarında başlamıştır. Fahrenheit ölçeği, Celsius ve Kelvin ölçeklerinin yanı sıra hala kullanılmaktadır.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgyTHpZNUx6SXdNVFV0TURndE1EbGZRMjlzYjNKZlRXRjRMVzFwYmw5VVpXMXdaWEpoZEhWeVpWOU5ZWEJmVGs5QlFTNXdibWN2TXpVd2NIZ3RNakF4TlMwd09DMHdPVjlEYjJ4dmNsOU5ZWGd0YldsdVgxUmxiWEJsY21GMGRYSmxYMDFoY0Y5T1QwRkJMbkJ1Wnc9PS5wbmc=.png)
Teknolojiler
Sıcaklık ölçümü için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunların çoğu, çalışma malzemesinin sıcaklığa göre değişen bazı fiziksel özelliklerinin ölçülmesine dayanmaktadır. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan en yaygın cihazlardan biri cam termometredir. Bu, çalışma sıvısı olarak işlev gören cıva veya başka bir sıvı ile dolu bir cam tüpten oluşmaktadır. Sıcaklık artışı sıvının genleşmesine neden olur, bu nedenle sıvının hacmi ölçülerek sıcaklık belirlenmektedir. Bu tür termometreler, genellikle, termometredeki sıvının seviyesini gözlemleyerek sıcaklığı okuyabilecek şekilde kalibre edilmektedir. Pratikte pek kullanılmayan ancak teorik açıdan önemli olan bir başka termometre türü de gaz termometresidir.
Sıcaklığı ölçmek için diğer önemli aletler:
- termokupllar
- termistörler
- Direnç sıcaklık dedektörü (DSD)
- Pirometre
- Langmuir probları (plazmanın elektron sıcaklığı için)
- Kızılötesi termometre
- Diğer termometre çeşitleri
Ölçüm cihazının (termometre, termokupl, vb.) gerçekten ölçülen malzeme ile aynı sıcaklıkta olduğundan emin olmak için sıcaklık ölçerken dikkatli olunmalıdır. Bazı koşullar altında, ölçüm cihazından gelen ısı, bir sıcaklık gradyanına neden olabilmektedir. Bu nedenle ölçülen sıcaklık, sistemin gerçek sıcaklığından farklıdır. Böyle bir durumda ölçülen sıcaklık sadece sistemin sıcaklığı ile değil, aynı zamanda sistemin ısı transfer özellikleri ile de değişmektedir.
İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşadığı termal konfor, bir cam termometrede gösterilen sıcaklıktan daha fazlası ile ilgilidir. Ortam havasındaki bağıl nem seviyeleri, daha fazla veya daha az buharlaşmalı soğutmaya neden olabilmektedir. Yaş termometre sıcaklığının ölçülmesi bu nem etkisini normalleştirir. Ortalama radyan sıcaklık da termal konforu etkileyebilir. Rüzgar soğutma faktörü, bir cam termometre aynı sıcaklığı gösterse bile, rüzgarlı koşullarda havanın sakin koşullardan daha soğuk hissetmesini sağlamaktadır. Hava akışı, vücuttan veya vücuda ısı transfer oranını arttırmaktadır. Bu durum, aynı ortam sıcaklığı için vücut sıcaklığında daha büyük bir değişiklikle sonuçlanmaktadır.
Termometrelerin teorik temeli, A, B ve C olmak üzere üç bedeniniz varsa, A ve B aynı sıcaklıkta ve B ve C aynı sıcaklıktaysa, A ve C'nin aynı sıcaklıkta olduğunu varsayan termodinamiğin sıfırıncı yasasıdır. aynı sıcaklıkta. B, elbette, termometredir.
Termometrinin pratik temeli, üçlü nokta hücrelerinin varlığıdır. Üçlü noktalar, örneğin katı, buhar ve sıvı gibi üç fazın aynı anda mevcut olduğu basınç, hacim ve sıcaklık koşullarıdır. Tek bir bileşen için üçlü bir noktada serbestlik derecesi yoktur. Ayrıca, üç değişkendeki herhangi bir değişiklik, hücreden bir veya daha fazla fazın kaybolmasıyla sonuçalanmaktadır. Bu nedenle, üçlü nokta hücreleri, sıcaklık ve basınç için evrensel referanslar olarak kullanılmaktadır.
Bazı koşullar altında, Planck'ın kara cisim ışıması yasasının doğrudan kullanımıyla sıcaklığı ölçmek mümkün hale gelmektedir. Örneğin, kozmik mikrodalga arka plan sıcaklığı, WMAP gibi uydu gözlemleriyle gözlemlenen fotonların spektrumundan ölçülmüştür. Ağır iyon çarpışmaları yoluyla kuark-gluon plazmasının incelenmesinde, tek parçacık spektrumları bazen bir termometre görevi görmektedir.
Non-invaziv termometri
Son yıllarda, birçok termometrik teknik geliştirilmiştir. Biyoteknoloji bağlamında en umut verici ve yaygın non-invaziv termometrik teknikler, manyetik rezonans görüntülerinin, bilgisayarlı tomografi görüntülerinin ve ekotomografinin analizine dayanmaktadır. Bu teknikler, bir algılama elemanı eklemeden dokular içindeki sıcaklığın izlenmesine izin vermektedir. Reaktif akışlar (örneğin, yanma, plazmalar), lazer kaynaklı floresan (LIF), CARS ve lazer absorpsiyon spektroskopisi alanında, motorlar, gaz türbinleri, şok tüpleri, sentez reaktörleri vb. içindeki sıcaklığı ölçmek için kullanılmıştır. Bu tür optik tabanlı tekniklerin kabiliyeti, ölçüm konusunu etkilememe kabiliyetine rağmen, hızlı ölçüm içermektedir.
Yüzey hava sıcaklığı
Dünya yüzeyine yakın havanın sıcaklığı, meteorolojik gözlemevlerinde ve hava istasyonlarında, genellikle standartlaştırılmış, iyi havalandırılmış beyaz boyalı bir alet barınağı olan Stevenson ekranı gibi bir sığınağa yerleştirilmiş termometreler kullanılarak ölçülmektedir. Termometreler yerden 1,25–2 m yükseğe yerleştirilmelidir. Bu kurulumun detayları Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından tanımlanmıştır.
Sürekli kayıt yapan bir termograftan gerçek bir günlük ortalama elde edilebilir. Genellikle, ayrık okumaların ortalaması veya günlük minimum ve maksimum okumaların ortalaması ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.
Dünyanın ortalama yüzey hava sıcaklığı yaklaşık 14 °C'dir.
Sıcaklık ölçeklerinin karşılaştırılması
Comment | Kelvin K | Celsius °C | Fahrenheit °F | Rankine °Ra (°R) | Delisle °D ¹ | Newton °N | Réaumur °R (°Ré, °Re) ¹ | Rømer °Rø (°R) ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutlâk sıfır noktası | 0 | −273.15 | −459.67 | 0 | 559.725 | −90.14 | −218.52 | −135.90 |
Dünya üzerinde kaydedilen en düşük doğal sıcaklık (Vostok, Antarctica - 21 Temmuz 1983) | 184 | −89 | −128 | 331 | 284 | −29 | −71 | −39 |
Celsius / Fahrenheit'in "çapraz geçiş" sıcaklığı | 233.15 | −40 | –40 | 419.67 | 210 | –13.2 | –32 | –13.5 |
Fahrenheit buz/tuz karışımı | 255.37 | −17.78 | 0 | 459.67 | 176.67 | −5.87 | −14.22 | −1.83 |
Suyunu donma noktası (standart basınçta) | 273.15 | 0 | 32 | 491.67 | 150 | 0 | 0 | 7.5 |
Dünyadaki ortalama yüzey sıcaklığı | 287 | 14 | 57 | 517 | 129 | 4.6 | 12 | 15.4 |
Ortalama insan vücut sıcaklığı | 310.0 ±0.7 | 36.8 ±0.7 | 98.2 ±1.3 | 557.9 ±1.3 | 94.8 ±1.1 | 12.1 ±0.2 | 29.4 ±0.6 | 26.8 ±0.4 |
Yeryüzünde kaydedilen en yüksek yüzey sıcaklığı (Furnace Creek, USA - 10 Temmuz 1913) | 329.8 | 56.7 | 134 | 593.7 | 65.0 | 18.7 | 45.3 | 37.3 |
Suyun kaynama noktası(standart basınçta) | 373.15 | 100 | 212 | 672 | 0 | 33 | 80 | 60 |
Gaz alevi | ~1773 | ~1500 | ~2732 | |||||
Titanyumun erime noktası | 1941 | 1668 | 3034 | 3494 | −2352 | 550 | 1334 | 883 |
Güneş'in yüzeyi | 5800 | 5526 | 9980 | 10440 | −8140 | 1823 | 4421 | 2909 |
Standartlar
Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME), sıcaklık Ölçümü konusunda B40.200 ve PTC 19.3 olmak üzere iki ayrı ve farklı standart geliştirmiştir. B40.200, bimetalik tahrikli, dolu sistem ve cam içinde sıvı termometreler için kılavuz bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca termoveller için yönergeler sağlamaktadır. PTC 19.3, temel ölçüm hataları kaynaklarına ve bunlarla başa çıkma tekniklerine özellikle vurgu yaparak, Performans Testi Kodlarıyla ilgili sıcaklık ölçümü için kılavuzlar sağlamaktadır.
US (ASME) Standartları
- B40.200-2008: Termometreler, Doğrudan Okuma ve Uzaktan Okuma.
- PTC 19.3-1974(R2004): Sıcaklık ölçümü için performans testi kodu.
Kaynakça
- ^ Bolton, Henry Carrington (1904). The follies of science at the court of Rudolph II, 1576-1612. By Henry Carrington Bolton ... Milwaukee,: Pharmaceutical review publishing co.,.
- ^ Zuidervaart, Huib J. (2003). "Fahrenheit, Daniël Gabriël (1686–1736)". The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. doi:10.5040/9781350053267-0124.
- ^ a b author., Quinn, T. J. (Terry J.),. Temperature. ISBN . OCLC 915344045.
- ^ . www.isrctn.com. 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2021.
- ^ Chrystie, Robin S. M.; Feroughi, Omid M.; Dreier, Thomas; Schulz, Christof (21 Mart 2017). "SiO multi-line laser-induced fluorescence for quantitative temperature imaging in flame-synthesis of nanoparticles". Applied Physics B (İngilizce). 123 (4): 104. doi:10.1007/s00340-017-6692-0. ISSN 1432-0649.
- ^ Baker, Donald G. (1 Haziran 1975). "Effect of Observation Time on Mean Temperature Estimation". Journal of Applied Meteorology and Climatology (İngilizce). 14 (4): 471-476. doi:10.1175/1520-0450(1975)0142.0.CO;2. ISSN 1520-0450. 7 Haziran 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Haziran 2021.
- ^ a b . www.asme.org (İngilizce). 20 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2021.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Sicaklik olcumu termometri aninda veya daha sonra degerlendirme icin mevcut yerel sicakligin olculmesi sureci olarak tanimlanir Sicaklik egilimlerini degerlendirmek icin tekrarlanan standart olcumlerden olusan veri kumeleri kullanilabilmektedir Termometrinin bazi ilkeleri iki bin yil onceki Yunan filozoflari tarafindan bilinmektedir Henry Carrington Bolton un 1900 termometreyi Kaba bir oyuncaktan bir yuzyildan fazla bir suredir mesgul olan bir kesinlik aletine gelisim ve erken tarihi sahte bir otorite damgasi alacak kadar dogmatizmle yinelenen hatali ifadelerle doludur seklinde tanimlamistir Hollanda Cumhuriyeti nde 18 yuzyilin ilk onlu yillarinda Daniel Gabriel Fahrenheit termometri tarihinde iki devrimci atilimi yapmistir Cam icinde civa termometresini ilk yaygin olarak kullanilan dogru pratik termometre ve Fahrenheit olcegini yaygin olarak kullanilan ilk standartlastirilmis sicaklik olcegi icat etmistir Tarihcesi17 yuzyildan once standartlastirilmis sicaklik olcumu girisimleri cok daha ilkel sekillerdeydi Ornegin MS 170 te doktor Claudius Galenus notr bir sicaklik standardi olusturmak icin esit miktarda buz ve kaynar suyu karistirmistir Modern bilimsel alanin kokenleri Galileo nun sicakliktaki bagil degisimi olcebilen ancak ayni zamanda atmosferik basinc degisiklikleriyle karistirilmaya tabi olan cihazlari insa eden 1600 lu yillarda Floransali bilim adamlarinin calismalarinda bulunmaktadir Bu ilk cihazlara termoskop adi verilmistir Ilk muhurlu termometre 1654 yilinda Toscani Buyuk Duku II Ferdinand tarafindan yapilmistir Gunumuz termometrelerinin ve sicaklik skalalarinin gelisimi Gabriel Fahrenheit in her ikisi de Ole Christensen Romer tarafindan gelistirilen bir civa termometresi ve olcegi urettigi 18 yuzyilin baslarinda baslamistir Fahrenheit olcegi Celsius ve Kelvin olceklerinin yani sira hala kullanilmaktadir Dunya yuzeyinde maksimum ve minimum sicaklik olcumleriTeknolojilerSicaklik olcumu icin bircok yontem gelistirilmistir Bunlarin cogu calisma malzemesinin sicakliga gore degisen bazi fiziksel ozelliklerinin olculmesine dayanmaktadir Sicakligi olcmek icin kullanilan en yaygin cihazlardan biri cam termometredir Bu calisma sivisi olarak islev goren civa veya baska bir sivi ile dolu bir cam tupten olusmaktadir Sicaklik artisi sivinin genlesmesine neden olur bu nedenle sivinin hacmi olculerek sicaklik belirlenmektedir Bu tur termometreler genellikle termometredeki sivinin seviyesini gozlemleyerek sicakligi okuyabilecek sekilde kalibre edilmektedir Pratikte pek kullanilmayan ancak teorik acidan onemli olan bir baska termometre turu de gaz termometresidir Sicakligi olcmek icin diger onemli aletler termokupllar termistorler Direnc sicaklik dedektoru DSD Pirometre Langmuir problari plazmanin elektron sicakligi icin Kizilotesi termometre Diger termometre cesitleri Olcum cihazinin termometre termokupl vb gercekten olculen malzeme ile ayni sicaklikta oldugundan emin olmak icin sicaklik olcerken dikkatli olunmalidir Bazi kosullar altinda olcum cihazindan gelen isi bir sicaklik gradyanina neden olabilmektedir Bu nedenle olculen sicaklik sistemin gercek sicakligindan farklidir Boyle bir durumda olculen sicaklik sadece sistemin sicakligi ile degil ayni zamanda sistemin isi transfer ozellikleri ile de degismektedir Insanlarin hayvanlarin ve bitkilerin yasadigi termal konfor bir cam termometrede gosterilen sicakliktan daha fazlasi ile ilgilidir Ortam havasindaki bagil nem seviyeleri daha fazla veya daha az buharlasmali sogutmaya neden olabilmektedir Yas termometre sicakliginin olculmesi bu nem etkisini normallestirir Ortalama radyan sicaklik da termal konforu etkileyebilir Ruzgar sogutma faktoru bir cam termometre ayni sicakligi gosterse bile ruzgarli kosullarda havanin sakin kosullardan daha soguk hissetmesini saglamaktadir Hava akisi vucuttan veya vucuda isi transfer oranini arttirmaktadir Bu durum ayni ortam sicakligi icin vucut sicakliginda daha buyuk bir degisiklikle sonuclanmaktadir Termometrelerin teorik temeli A B ve C olmak uzere uc bedeniniz varsa A ve B ayni sicaklikta ve B ve C ayni sicakliktaysa A ve C nin ayni sicaklikta oldugunu varsayan termodinamigin sifirinci yasasidir ayni sicaklikta B elbette termometredir Termometrinin pratik temeli uclu nokta hucrelerinin varligidir Uclu noktalar ornegin kati buhar ve sivi gibi uc fazin ayni anda mevcut oldugu basinc hacim ve sicaklik kosullaridir Tek bir bilesen icin uclu bir noktada serbestlik derecesi yoktur Ayrica uc degiskendeki herhangi bir degisiklik hucreden bir veya daha fazla fazin kaybolmasiyla sonucalanmaktadir Bu nedenle uclu nokta hucreleri sicaklik ve basinc icin evrensel referanslar olarak kullanilmaktadir Bazi kosullar altinda Planck in kara cisim isimasi yasasinin dogrudan kullanimiyla sicakligi olcmek mumkun hale gelmektedir Ornegin kozmik mikrodalga arka plan sicakligi WMAP gibi uydu gozlemleriyle gozlemlenen fotonlarin spektrumundan olculmustur Agir iyon carpismalari yoluyla kuark gluon plazmasinin incelenmesinde tek parcacik spektrumlari bazen bir termometre gorevi gormektedir Non invaziv termometri Son yillarda bircok termometrik teknik gelistirilmistir Biyoteknoloji baglaminda en umut verici ve yaygin non invaziv termometrik teknikler manyetik rezonans goruntulerinin bilgisayarli tomografi goruntulerinin ve ekotomografinin analizine dayanmaktadir Bu teknikler bir algilama elemani eklemeden dokular icindeki sicakligin izlenmesine izin vermektedir Reaktif akislar ornegin yanma plazmalar lazer kaynakli floresan LIF CARS ve lazer absorpsiyon spektroskopisi alaninda motorlar gaz turbinleri sok tupleri sentez reaktorleri vb icindeki sicakligi olcmek icin kullanilmistir Bu tur optik tabanli tekniklerin kabiliyeti olcum konusunu etkilememe kabiliyetine ragmen hizli olcum icermektedir Yuzey hava sicakligiDunya yuzeyine yakin havanin sicakligi meteorolojik gozlemevlerinde ve hava istasyonlarinda genellikle standartlastirilmis iyi havalandirilmis beyaz boyali bir alet barinagi olan Stevenson ekrani gibi bir siginaga yerlestirilmis termometreler kullanilarak olculmektedir Termometreler yerden 1 25 2 m yuksege yerlestirilmelidir Bu kurulumun detaylari Dunya Meteoroloji Orgutu WMO tarafindan tanimlanmistir Surekli kayit yapan bir termograftan gercek bir gunluk ortalama elde edilebilir Genellikle ayrik okumalarin ortalamasi veya gunluk minimum ve maksimum okumalarin ortalamasi ile yaklasik olarak hesaplanmaktadir Dunyanin ortalama yuzey hava sicakligi yaklasik 14 C dir Sicaklik olceklerinin karsilastirilmasiSicaklik olceklerinin karsilastirilmasi Comment Kelvin K Celsius C Fahrenheit F Rankine Ra R Delisle D Newton N Reaumur R Re Re Romer Ro R Mutlak sifir noktasi 0 273 15 459 67 0 559 725 90 14 218 52 135 90Dunya uzerinde kaydedilen en dusuk dogal sicaklik Vostok Antarctica 21 Temmuz 1983 184 89 128 331 284 29 71 39Celsius Fahrenheit in capraz gecis sicakligi 233 15 40 40 419 67 210 13 2 32 13 5Fahrenheit buz tuz karisimi 255 37 17 78 0 459 67 176 67 5 87 14 22 1 83Suyunu donma noktasi standart basincta 273 15 0 32 491 67 150 0 0 7 5Dunyadaki ortalama yuzey sicakligi 287 14 57 517 129 4 6 12 15 4Ortalama insan vucut sicakligi 310 0 0 7 36 8 0 7 98 2 1 3 557 9 1 3 94 8 1 1 12 1 0 2 29 4 0 6 26 8 0 4Yeryuzunde kaydedilen en yuksek yuzey sicakligi Furnace Creek USA 10 Temmuz 1913 329 8 56 7 134 593 7 65 0 18 7 45 3 37 3Suyun kaynama noktasi standart basincta 373 15 100 212 672 0 33 80 60Gaz alevi 1773 1500 2732Titanyumun erime noktasi 1941 1668 3034 3494 2352 550 1334 883Gunes in yuzeyi 5800 5526 9980 10440 8140 1823 4421 2909StandartlarAmerikan Makine Muhendisleri Dernegi ASME sicaklik Olcumu konusunda B40 200 ve PTC 19 3 olmak uzere iki ayri ve farkli standart gelistirmistir B40 200 bimetalik tahrikli dolu sistem ve cam icinde sivi termometreler icin kilavuz bilgiler saglamaktadir Ayrica termoveller icin yonergeler saglamaktadir PTC 19 3 temel olcum hatalari kaynaklarina ve bunlarla basa cikma tekniklerine ozellikle vurgu yaparak Performans Testi Kodlariyla ilgili sicaklik olcumu icin kilavuzlar saglamaktadir US ASME Standartlari B40 200 2008 Termometreler Dogrudan Okuma ve Uzaktan Okuma PTC 19 3 1974 R2004 Sicaklik olcumu icin performans testi kodu Kaynakca Bolton Henry Carrington 1904 The follies of science at the court of Rudolph II 1576 1612 By Henry Carrington Bolton Milwaukee Pharmaceutical review publishing co Zuidervaart Huib J 2003 Fahrenheit Daniel Gabriel 1686 1736 The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers doi 10 5040 9781350053267 0124 a b author Quinn T J Terry J Temperature ISBN 978 1 4832 5934 5 OCLC 915344045 www isrctn com 24 Subat 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Haziran 2021 Chrystie Robin S M Feroughi Omid M Dreier Thomas Schulz Christof 21 Mart 2017 SiO multi line laser induced fluorescence for quantitative temperature imaging in flame synthesis of nanoparticles Applied Physics B Ingilizce 123 4 104 doi 10 1007 s00340 017 6692 0 ISSN 1432 0649 Baker Donald G 1 Haziran 1975 Effect of Observation Time on Mean Temperature Estimation Journal of Applied Meteorology and Climatology Ingilizce 14 4 471 476 doi 10 1175 1520 0450 1975 0142 0 CO 2 ISSN 1520 0450 7 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Haziran 2021 a b www asme org Ingilizce 20 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Haziran 2021