На иллюстрации изображен штангенциркуль с маркировкой в градусах Цельсия, где указаны начальные и конечные значения температуры.
Радуга_674
Штангенциркуль, как вы знаете, представляет собой измерительный инструмент, который используется для измерения температуры. Он обычно имеет две шкалы: по градусам Цельсия и по градусам Фаренгейта. Изображение, которое вы видите, показывает штангенциркуль с маркировкой в градусах Цельсия и указанными начальными и конечными значениями температуры.
Для начала, давайте проанализируем, что именно показывает данное изображение. Начальное и конечное значения температуры обозначены на шкале штангенциркуля. Предположим, что начальное значение температуры обозначено как \(T_1\) градусов Цельсия, а конечное значение температуры обозначено как \(T_2\) градусов Цельсия.
Теперь, если мы хотим вычислить разность между \(T_2\) и \(T_1\), мы можем использовать штангенциркуль. Штангенциркуль имеет две подвижные части: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя шкала на штангенциркуле позволяет измерять температуру в диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия взамен на шкалу Фаренгейта.
Чтобы выполнить измерение, вы должны закрыть штангенциркуль вокруг источника тепла или объекта, температуру которого вы хотите измерить. Затем вы должны оставить его на месте несколько минут, чтобы он мог адаптироваться к температуре объекта. Затем вы можете прочитать показания на внутренней шкале штангенциркуля. Разность между начальной и конечной позициями на шкале штангенциркуля даст нам разницу в температуре между \(T_1\) и \(T_2\).
Теперь давайте применим это знание к вашей задаче. Начальная позиция штангенциркуля (обозначенная как \(S_1\)) соответствует начальной температуре \(T_1\), а конечная позиция (обозначенная как \(S_2\)) соответствует конечной температуре \(T_2\). Чтобы найти разницу между начальной и конечной температурой, мы можем записать следующее уравнение:
\[
T_2 - T_1 = S_2 - S_1
\]
Используя данное уравнение, мы можем найти разность между начальной и конечной температурой. Теперь остается только подставить значения начальной и конечной позиций, которые указаны на штангенциркуле, и решить уравнение.
Для начала, давайте проанализируем, что именно показывает данное изображение. Начальное и конечное значения температуры обозначены на шкале штангенциркуля. Предположим, что начальное значение температуры обозначено как \(T_1\) градусов Цельсия, а конечное значение температуры обозначено как \(T_2\) градусов Цельсия.
Теперь, если мы хотим вычислить разность между \(T_2\) и \(T_1\), мы можем использовать штангенциркуль. Штангенциркуль имеет две подвижные части: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя шкала на штангенциркуле позволяет измерять температуру в диапазоне от 0 до 100 градусов Цельсия взамен на шкалу Фаренгейта.
Чтобы выполнить измерение, вы должны закрыть штангенциркуль вокруг источника тепла или объекта, температуру которого вы хотите измерить. Затем вы должны оставить его на месте несколько минут, чтобы он мог адаптироваться к температуре объекта. Затем вы можете прочитать показания на внутренней шкале штангенциркуля. Разность между начальной и конечной позициями на шкале штангенциркуля даст нам разницу в температуре между \(T_1\) и \(T_2\).
Теперь давайте применим это знание к вашей задаче. Начальная позиция штангенциркуля (обозначенная как \(S_1\)) соответствует начальной температуре \(T_1\), а конечная позиция (обозначенная как \(S_2\)) соответствует конечной температуре \(T_2\). Чтобы найти разницу между начальной и конечной температурой, мы можем записать следующее уравнение:
\[
T_2 - T_1 = S_2 - S_1
\]
Используя данное уравнение, мы можем найти разность между начальной и конечной температурой. Теперь остается только подставить значения начальной и конечной позиций, которые указаны на штангенциркуле, и решить уравнение.
Знаешь ответ?