Tu as cru qu'on allait te faire tes devoirs à ta place?
Retournes plutôt bosser.
2007-01-11 07:23:15
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answer #1
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answered by Anonymous
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1) la plus faible : à quelque 1/1000 de degré du zéro absolu (-273,15 comme cité plus haut) en pompant sur de l'hélium liquide (qui d'ailleurs à ces températures est "superfluide" mais c'est une autre histoire). Pour le maximum, c'est plusieurs millions de degrés pour un plasma dans un tokamak (une enceinte torique où le plasma est maintenu loin de toute matière par un champ magnétique)
2) l'intérêt, particulièrement au niveau du capteur, est de pouvoir mesurer une plus grande plage de températures. Certaines mesures sans contact (mesure par infrarouge avec visée laser pour savoir où on mesure) permettent de mesruer sans contact mécanique( sur pièce/composant en mouvement ou situé dans un environnement dangereux pour un humain ou un capteur mécanique de température)
Les principes de fonctionnement sont multiples : variation de la résistivité électrique(exemple sonde carbone ou platine), génération de tension proportionnelle (thermocouples), mesure des rayonnements infrarouges (ponctuelle ou par image entière)... Mais tout paramètre d'un matériau/composant qui varie en fonction de la température fait que celui-ci peut servir de capteur(une fonction de transfert d'un transistor, la variation de la longueur d'un ressort spirale,...)
3)Les liquides ont été cités plus haut (alcool maintenant et mercure auparavant) Leur domaines d'application sont ceux où on rencontre des températures comprises entre leur point de fusion et leur point d'évaporation. De plus leur lecture est essentiellement optique et dons assez imprécise... et ils sont souvent fragiles (en verre). Ceci limite leur domaine d'application!!!
Pas mieux comme réponse...
2007-01-14 11:30:52
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answer #2
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answered by Anonymous
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faible jamais mesurée : 0Kelvin, soit -273.15 °C.
2. Ils permettent d'une part de mesurer la température, d'autre part, ils sont moins dangereux que les thermomètres au mercure (le mercure est très toxique). Leur principe est d'utiliser des matériaux qui suivant la température vont envoyer un signal électrique vers un convertisseur qui va afficher une valeur sur l'écran digital. Ces matériaux sont des pyroélectriques.
3. Les liquides : mercure, mais c'est aujourd'hui des thermomètres qui doivent avoir disparu (sauf chez les grand-parents peut-être) car le mercure est toxique.
Les solides : les pyroélectriques comme certains céramiques.
Les domaines d'applications concernent les températures que l'on rencontre dans la vie de tous les jours : entre -40°C et 40°C.
Mais, il existe bien entendu des thermomètres qui peuvent supporter des très hautes températures et des très basses températures.
On est capable de connaître la température de l'azote liquide (-200 °C), la température d'un four pour faire fondre les métaux ...
SALUT
2007-01-13 03:07:50
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answer #3
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answered by Anonymous
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dommage que ton prof n'est pas connecte a Q/R
2007-01-12 10:49:11
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answer #4
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answered by benhamou 3
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Je pense; je suis sur même que les temperatures veers la bas atteintes sont plus basses que le suggère je-sais-plus qui.
Genre déjà l'hélium liquide, c'est du 4.2K, soit -269 °C.
Cela dit, je crois que le record est encore plus bas que ca.
Bon courage man
2007-01-11 20:57:25
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answer #5
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answered by fatwesh 2
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2)Les thermomètres électroniques (genre AD590) utilisent deux transistors parcourus par des courants proportionnels, la constante de Boltzman fait que le courant produit est proportionnel à la température absolue. Ces capteurs sont assez linéaires, dans le domaine de températures des semi-conducteurs (-55 / +150C)
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/5/9/AD590.shtml
3)Côté liquide, le mercure et l’alcool servent pour les thermomètres médicaux;
Côté solide, il existe plusieurs procédés :
-thermocouple (fer-constantan..) où la jonction de deux métaux crée une différence de potentiel quand la température de la soudure ‘chaude’ est différente de la soudure ‘froide’. Le couple thermoélectrique fonctionne à de basses températures et jusqu’à quelques centaines de degrés il n’est pas linéaire mais très précis.
-Un peu tous les corps et métaux en particulier se dilatent avec la température; on construit des tas de thermomètres d’appartement sur ce principe; le problème souvent est même d’empêcher les métaux de se dilater comme pour les balanciers d’horloges dont la fréquence est liée à la longueur ou les plongeurs de cavités en radiocommunication (on utilise des alliages comme l’Invar qui se dilatent de façon négligeable)
-Pour de très hautes températures on peut utiliser une ampoule électrique dont on compare la luminosité avec la radiation du four à mesurer : quand le filament disparait, le filament est de la même température.
Tu demanderas à ton prof de me donner quelques points, SVP.
2007-01-11 09:07:55
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answer #6
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answered by Louloute Ministre Désinformation 5
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si tu avais été aux cours tu le saurais mieux que nous, revois tes cours...et bonne chance
2007-01-11 07:26:45
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answer #7
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answered by Anonymous
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)Quel intérêt présente les thermomètres électroniques?Quel est leur principe de fontionnement?
le fait que c'est tres precis plus que celui normal
)Quels sont les liquides ou les solides utilisés pour réaliser des thermomètres?Quels sont leurs domaines d'application?
le mercure
je ne peux pas plus t'aider !!!
2007-01-11 07:26:00
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answer #8
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answered by Anonymous
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-255°Celsius : proche du zéro absolu. On s'en sert en électronique, en physique, etc
Fais une recherche avec les termes "zero absolu".
Pour les plus hautes, fais une recherche avec le terme "plasma". Je pense que les plus hautes températures atteintes sont de plusieurs millions de degrés.
Mais fais les recherches avec les termes que je te suggère
2007-01-11 07:31:22
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answer #9
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answered by olifloflo 1
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