온도계는 물체의 열기나 차가움을 측정하는 데 사용되는 도구, 공간의 온도 변화율을 측정하는 장치입니다. 오늘날 온도계에 대한 우리의 이해는 상당히 발전했지만, 온도계의 역사를 추적해 보면 명확한 발명자를 식별하기가 어렵습니다. 온도계의 개발 과정은 한 사람이나 사건으로 정의할 수 없는 오랜 기술 발전으로 설명할 수 있기 때문입니다.
고대에는 공기와 액체에 관한 많은 원리가 나중에 온도계를 발명하는 데 영감을 주었습니다. 최초의 실험은 기원전 3세기 피사의 필로(Philo)로 거슬러 올라갑니다. 그의 실험은 액체에 담근 튜브를 사용했는데, 기체가 가열되면 팽창하면서 기체가 액체를 밀어냈고, 이것이 온도 원리의 기초가 되었습니다. 측정.
"필로의 실험은 온도 측정의 매우 예비적인 형태인 뜨거운 가스가 액체의 변화에 어떤 영향을 미치는지 보여주었습니다."
시간이 지나면서 많은 과학자들이 온도계 개발에 기여했습니다. Hero는 자신의 글에서 후기 온도계에서 발견된 열팽창 원리와 유사하게 태양열을 사용하여 물을 이동시키는 방법을 기록했습니다. 로마에서 갈렌(Galen) 박사는 "더위와 추위는 도 단위로 측정할 수 있다"는 개념을 혁신적으로 제안했으며, 이는 이후 온도계 건설의 토대를 마련했습니다.
16세기 말과 17세기 초에 갈릴레오 갈릴레이와 산토리오 같은 과학자들은 공기가 채워진 유리구가 포함된 장치를 발명하고 물기둥 높이의 변화를 관찰하여 주변 환경의 열을 추론했습니다. 이러한 장비를 "열 센서"라고 하며 열의 변화를 나타내지만 표준화된 수치 척도는 없습니다.
"열 센서는 열의 변화를 나타내는 도구이지만 아직 표준화되지 않았습니다. 즉, 비슷한 값을 표시합니다."
시간이 지남에 따라 다양한 새로운 액체 온도계가 등장했으며 그 디자인은 점차 더 높은 신뢰성과 정확성을 달성했습니다. 최초의 온도계는 액체 팽창 원리를 기반으로 개발되었지만 기술이 발전함에 따라 과학자들은 보다 정확한 온도 눈금을 교정하기 시작했습니다. 예를 들어, 화씨 온도계와 섭씨 온도계의 도입은 온도계의 질적 변화를 가져왔습니다.
초기 온도계에는 공통적인 표준화 문제가 있었습니다. 과학자들은 측정 데이터의 비교 가능성을 보장하기 위해 고정 기준점을 설정하는 방법을 탐구합니다. 이러한 노력으로 인해 나중에 얼음물 혼합물의 녹는점을 고정하는 등의 표준이 사용되어 보다 과학적인 측정 방법이 확립되었습니다.
“표준화된 측정은 이후 발명의 기초가 된 측정의 정확성에 매우 중요합니다.”
18세기에 들어서면서 다니엘 가브리엘 워핏(Daniel Gabriel Warfitt)은 신뢰할 수 있는 수은 온도계를 발명하고 수은을 기반으로 한 새로운 온도계를 제안했습니다. 이러한 개선으로 온도 측정의 정확도가 새로운 수준으로 높아졌습니다. 그 이후에도 다양한 측정 기술이 계속 발전하여 생리학, 산업, 기상학 분야를 막론하고 온도계의 사용은 필수 불가결한 요소가 되었습니다.
요컨대 온도계의 역사는 많은 과학자들이 공동으로 구축한 기술 진화 과정으로, 고정된 발명자와 발명 시기가 부족합니다. 이는 또한 과학적 진보의 보편적이고 진화하는 성격을 반영합니다. 그렇다면 새로운 기술이 계속 등장하면서 온도 측정은 앞으로 어떻게 발전하게 될까요?