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麦克斯韦的体系得到了继续发展:当能量被传递和应用,刚性部分开始运动。因此,他建议实验者们自行设计实验装置,进而使刚性部分免受压力、避免出现变形。在此方面,扭杆(中部悬挂起来的较细的棒状物)几乎可以指向任何方向,是较为理想的器材。在卡文迪什和库仑(Coulomb)对微小的电力和重力进行的测算中,扭杆一类的仪器装置扮演了决定性的角色。高斯(Gauss)和韦伯(Weber)运用了双线悬吊法来测算微小的磁力。[5]通过观察已校正的称具上的指针位置或反射光束,这些装置最终产生了“读数”。另一类仪器,比如观测望远镜,有助于消除视差,因此光点或指针的读数可以更为精准、始终保持不变。
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从这些一般性的考虑出发,麦克斯韦开始将注意力转至“物理学”的不同分支,如力学、热量、电气和光学现象等的研究。根据他的以下分类标准,力学实验家们的观点得以被人们了解:
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力学现象
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1. 能量来源 原动机
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2. 能量传输
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1)分配器 机械轮系
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2)限制器 固定机架
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3)储存器 飞轮
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4)处理器 摩擦制动器
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5)调节器 调速器、游丝发条
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3. 效果测量
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1)指示器 测力计、环索计
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2)称具 标准长度、质量和时间
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热现象
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1. 能量来源 熔炉、吹管、冷却剂
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2. 能量传输
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1)分配器 热水管、铜导体
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2)限制器 不导电衬垫、胶合剂、冰外壳
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3)储存器 蓄热室、加热器
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4)处理器 冷凝器、安全阀
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5)调节器 恒温控制器
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3. 效果测量
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1)指示器 温度计、热量计
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2)称具 标准温度,如融冰、沸水
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电气现象
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