Температуру измеряют с помощью устройств, использующих различные термометрические свойства жидкостей, газов и твердых тел. Существуют десятки различных устройств, применяемых в промышленности, при научных исследованиях и для специальных целей. В табл. 2-3 приведены наиболее распространенные устройства для измерения температуры и практические пределы их применения.
До последнего времени узаконенных терминов и их определении для устройств измерения температуры не существовало. Только в июле 1968 г. был введен в действие новый ГОСТ 13417—67, устанавливающий такие понятия. Приведем некоторые из них.
Таблица 3
Практические пределы применения наиболее распространенных устройств для промышленных измерении температур
| Термометрическое свойство | Наименование устройства | Пределы длительного применения, °С | |
| нижний | верхний | ||
| Тепловое расширение | Жидкостные стеклянные термометры | -190 | 600 |
| Изменение давления | Манометрические термометры | -160 | 600 |
| Изменение электрического сопротивления | Электрические термометры сопротивления | -200 | 500 |
| Полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы, терморезисторы) | -90 | + 180 | |
| Термоэлектрические эффекты (термо-э.д.с.) | Термоэлектрические термометры (термопары) стандартизованные | -50 | 1600 |
| Термоэлектрические термометры (термопары) специальные | 1300 | 2500 | |
| Тепловое излучение | Оптические пирометры | 700 | 6000 |
| Радиационные пирометры | 20 | 3000 | |
| Фотоэлектрические пирометры | 600 | 4000 | |
| Цветовые пирометры | 1400 | 2800 | |
Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения зависит ОТ широты местности. Это объясняется нешарообразностью формы Земли и влиянием суточного вращения Земли вокруг своей оси.
Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем.
Турбина 16 века использовавшая энергию движущейся воды, применялась для привода ирригационных насосов.