Термометр

спиртовой термометр для измерения температуры воздуха

Термо́метр (греч. θέρμη «тепло» + μετρέω «измеряю»), также гра́дусникизмерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.). По принципу измерения существует несколько видов термометров:

История изобретения

Изобретателем термометра принято считать Галилея: в его собственных сочинениях нет описания этого прибора, но его ученики, Нелли и Вивиани, засвидетельствовали, что уже в 1597 году он сделал нечто вроде термобароскопа (термоскоп). Галилей изучал в это время работы Герона Александрийского, у которого уже описано подобное приспособление, но не для измерения степеней тепла, а для поднятия воды при помощи нагревания. Термоскоп представлял собой небольшой стеклянный шарик с припаянной к нему стеклянной трубкой. Шарик слегка нагревали и конец трубки опускали в сосуд с водой. Через некоторое время воздух в шарике охлаждался, его давление уменьшалось и вода под действием атмосферного давления поднималась в трубке вверх на некоторую высоту. В дальнейшем, при потеплении давление воздуха в шарике увеличивалось и уровень воды в трубке понижался. При помощи термоскопа можно было судить только об изменении степени нагретости тела: числовых значений температуры он не показывал, так как не имел шкалы. Кроме того, уровень воды в трубке зависел не только от температуры, но и от атмосферного давления. В 1657 г. термоскоп Галилея был усовершенствован флорентийскими учеными. Они снабдили прибор шкалой из бусин и откачали воздух из резервуара (шарика) и трубки. Это позволило не только качественно, но и количественно сравнивать температуры тел. Впоследствии термоскоп был изменен: его перевернули шариком вниз, а в трубку вместо воды налили бренди и удалили сосуд. Действие этого прибора основывалось на расширении тел, в качестве «постоянных» точек брали температуры наиболее жаркого летнего и наиболее холодного зимнего дня.

Изобретение термометра также приписывают лорду Бэкону, Роберту Фладду, Санториусу, Скарпи, Корнелиусу Дреббелю, Порте и Саломону де Коссу, писавшим позднее и частью имевшим личные отношения с Галилеем. Все эти термометры были воздушные и состояли из сосуда с трубкой, содержащего воздух, отделённый от атмосферы столбиком воды, они изменяли свои показания и от изменения температуры, и от изменения атмосферного давления.

Термометр Галилея

Термометры с жидкостью описаны в первый раз в 1667 г. «Saggi di naturale esperienze fatte nell’Accademia del Cimento», где о них говорится как о предметах, давно изготовляемых искусными ремесленниками, которых называют «Confia», разогревающими стекло на раздуваемом огне лампы и выделывающими из него удивительные и очень нежные изделия. Сначала эти термометры наполняли водой, но они лопались, когда она замерзала; употреблять для этого винный спирт начали в 1654 году по мысли великого герцога тосканского Фердинанда II. Флорентийские термометры не только изображены в «Saggi», но сохранились в нескольких экземплярах до нашего времени в Галилеевском музее, во Флоренции; их приготовление описывается подробно.

Сначала мастер должен был сделать деления на трубке, соображаясь с её относительными размерами и размерами шарика: деления наносились расплавленной эмалью на разогретую на лампе трубку, каждое десятое обозначалось белой точкою, а другие чёрными. Обыкновенно делали 50 делений таким образом, чтобы при таянии снега спирт не опускался ниже 10, а на солнце не поднимался выше 40. Хорошие мастера делали такие термометры настолько удачно, что все они показывали одно и то же значение температуры при одинаковых условиях, однако такого не удавалось достигнуть, если трубку разделяли на 100 или 300 частей, чтобы получить большую точность. Наполняли термометры посредством подогревания шарика и опускания конца трубки в спирт, заканчивали наполнение при помощи стеклянной воронки с тонко оттянутым концом, свободно входившим в довольно широкую трубку. После регулирования количества жидкости отверстие трубки запечатывали сургучом, называемым «герметическим». Из этого ясно, что эти термометры были большими и могли служить для определения температуры воздуха, но были ещё неудобны для других, более разнообразных опытов, и градусы разных термометров были не сравнимы между собою.

В 1703 г. Амонтон (англ. Guillaume Amontons) в Париже усовершенствовал воздушный термометр, измеряя не расширение, а увеличение упругости воздуха, приведённого к одному и тому же объёму при разных температурах подливанием ртути в открытое колено; барометрическое давление и его изменения при этом принимались во внимание. Нулём такой шкалы должна была служить «та значительная степень холода», при которой воздух теряет всю свою упругость (то есть современный абсолютный нуль), а второй постоянной точкой — температура кипения воды. Влияние атмосферного давления на температуру кипения ещё не было известно Амонтону, а воздух в его термометре не был освобождён от водяных газов; поэтому из его данных абсолютный нуль получается при −239,5° по шкале Цельсия. Другой воздушный термометр Амонтона, выполненный очень несовершенно, был независим от изменений атмосферного давления: он представлял сифонный барометр, открытое колено которого было продолжено кверху, снизу наполнено крепким раствором поташа, сверху нефтью и оканчивалось запаянным резервуаром с воздухом.

Современную форму термометру придал Фаренгейт и описал свой способ приготовления в 1723 г. Первоначально он тоже наполнял свои трубки спиртом и лишь под конец перешёл к ртути. Нуль своей шкалы он поставил при температуре смеси снега с нашатырём или поваренной солью, при температуре «начала замерзания воды» он показывал 32°, а температура тела здорового человека во рту или под мышкой была эквивалентна 96°. Впоследствии он нашёл, что вода кипит при 212° и эта температура была всегда одна и та же при том же состоянии барометра. Сохранившиеся экземпляры термометров Фаренгейта отличаются тщательностью исполнения.

Окончательно установил обе постоянные точки, тающего льда и кипящей воды, шведский астроном, геолог и метеоролог Андерс Цельсий в 1742 г. Но первоначально он ставил 0° при точке кипения, а 100° при точке замерзания. В своей работе Цельсий «Observations of two persistent degrees on a thermometer» рассказал о своих экспериментах, показывающих, что температура плавления льда (100°) не зависит от давления. Он также определил с удивительной точностью, как температура кипения воды варьировалась в зависимости от атмосферного давления. Он предположил, что отметку 0 (точку кипения воды) можно откалибровать, зная, на каком уровне относительно моря находится термометр.

Позже, уже после смерти Цельсия, его современники и соотечественники ботаник Карл Линней и астроном Мортен Штремер использовали эту шкалу в перевёрнутом виде (за 0° стали принимать температуру плавления льда, а за 100° — кипения воды). В таком виде шкала оказалась очень удобной, получила широкое распространение и используется до нашего времени.

По одним сведениям, Цельсий сам перевернул свою шкалу по совету Штремера. По другим сведениям, шкалу перевернул Карл Линней в 1745 году. А по третьим — шкалу перевернул преемник Цельсия М.Штремер и в XVIII веке такой термометр был широко распространён под именем «шведский термометр», а в самой Швеции — под именем Штремера, но известнейший шведский химик Иоганн Якоб в своем труде «Руководства по химии» по ошибке назвал шкалу М. Штремера цельсиевой шкалой и с тех пор стоградусная шкала стала носить имя Андерса Цельсия.

Работы Реомюра в 1736 г. хотя и повели к установлению 80° шкалы, но были скорее шагом назад против того, что сделал уже Фаренгейт: термометр Реомюра был громадный, неудобный в употреблении, а его способ разделения на градусы был неточным и неудобным.

После Фаренгейта и Реомюра дело изготовления термометров попало в руки ремесленников, так как термометры стали предметом торговли.

В 1848 г. английский физик Вильям Томсон (лорд Кельвин) доказал возможность создания абсолютной шкалы температур, нуль которой не зависит от свойств воды или вещества, заполняющего термометр. Точкой отсчета в «шкале Кельвина» послужило значение абсолютного нуля: −273,15° С. При этой температуре прекращается тепловое движение молекул. Следовательно, становится невозможным дальнейшее охлаждение тел.

Жидкостные термометры

Жидкостные термометры основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт или ртуть), при изменении температуры окружающей среды.

Жидкостные термометры подразделяются на ртутные и термометры с не ртутным заполнением. Последние применяются не только из-за экономических соображений, но и также из-за использования широкого диапазона температур. Так, в термометрии, в качестве нертутного заполнения термометров используются вещества: спирты (этиловый, метиловый, пропиловый), пентан, толуол, сероуглерод, ацетон, таллиевая амальгама и галлий.[1]

В связи с тем, что с 2020 года ртуть под запретом во всём мире[2][3] из-за её опасности для здоровья[4], во многих областях деятельности ведётся поиск альтернативных наполнений для бытовых термометров.

Такой заменой стал галинстан (сплав металлов: галлия, индия, олова и цинка). Галлий применяют для измерения высоких температур. Также ртутные термометры все чаще с большим успехом заменяются платиновыми или медными термометрами сопротивления. Также все шире применяются и другие типы термометров.

Об удалении разлившейся ртути из разбитого термометра см. статью Демеркуризация

Механические термометры

Термометры этого типа действуют по тому же принципу, что и жидкостные, но в качестве датчика обычно используется металлический стержень или лента из биметалла скрученная в спираль. При изменении температуры стержень меняет свою длину, приводя в действие исполнительный механизм.

Биметаллическая пластина меняет радиус изгиба, а поскольку она смотана в спираль, это выглядит как вращение конца спирали, где и закреплена стрелка.

Электронные термометры

Принцип работы электронных термометров основан на изменении сопротивления проводника при изменении температуры окружающей среды.

Электронные термометры более широкого диапазона основаны на термопарах (контакт между металлами с разной электроотрицательностью создаёт контактную разность потенциалов, зависящую от температуры).

Наиболее точными и стабильными во времени являются термометры сопротивления на основе платиновой проволоки или платинового напыления на керамику. Наибольшее распространение получили PT100 (сопротивление при 0 °C — 100Ω) PT1000 (сопротивление при 0 °C — 1000Ω) (IEC751). Зависимость от температуры почти линейна и подчиняется квадратичному закону при положительной температуре и уравнению 4 степени при отрицательных (соответствующие константы весьма малы, и в первом приближении эту зависимость можно считать линейной). Температурный диапазон −200 — +850 °C.

Отсюда сопротивление при T °C, сопротивление при 0 °C, и константы (для платинового сопротивления) —

Оптические термометры

Оптические термометры позволяют регистрировать температуру благодаря изменению уровня светимости, спектра и иных параметров (см. Волоконно-оптическое измерение температуры) при изменении температуры. Например, инфракрасные измерители температуры тела.

Инфракрасные термометры

Инфракрасный термометр позволяет измерять температуру без непосредственного контакта с человеком. В 2014 году Россия подписала Минаматскую конвенцию о ртути, и к 2030 году Россия откажется от производства ртутных термометров.[5]В некоторых странах уже давно имеется тенденция отказа от ртутных термометров в пользу инфракрасных не только в медицинских учреждениях, но и на бытовом уровне.

Технические термометры

Технические термометры используются на предприятиях в сельском хозяйстве, нефтехимической, химической, горно-металлургической промышленностях, в машиностроении, жилищно- коммунальном хозяйстве, транспорте, строительстве, медицине, словом, во всех жизненных сферах.

Выделяют такие виды технических термометров:

  • термометры технические жидкостные;
  • термометры биметаллические ТБ, ТБТ, ТБИ;
  • термометры сельскохозяйственные ТС-7А-М;
  • термометры максимальные СП-83;
  • термометры для спецкамер низкоградусные СП-100;
  • термометры специальные вибростойкие СП-1;
  • термометры ртутные электроконтактные ТПК;
  • термометры лабораторные ТЛ;
  • термометры для нефтепродуктов ТН;
  • термометры для испытаний нефтепродуктов ТИН.

Максимальные и минимальные термометры

Максимальный и минимальный термометр
Максимальный и минимальный термометр

По виду регистрации предельного значения температуры термометры разделяются на максимальные, минимальные и без регистрации[6]. Минимальный/максимальный термометр показывает минимальное/максимальное значение температуры, достигнутое с момента сброса. Так, медицинский ртутный термометр является максимальным — он показывает максимальное значение температуры, достигнутое в ходе измерения, благодаря узкой «шейке» между ртутным резервуаром и капилляром, в которой при уменьшении температуры столбик ртути разрывается, и ртуть не уходит обратно в резервуар из капилляра. Перед измерением фиксирующий (максимальный или минимальный) термометр должен быть сброшен (приведён к значению заведомо ниже/выше измеряемой температуры).

Газовый термометр

Газовый термометр
Газовый термометр

Газовый термометр — прибор для измерения температуры, основанный на законе Шарля.

В 1787 году Шарль установил, что одинаковое нагревание любого газа приводит к почти одинаковому повышению давления, если при этом объём остается постоянным. При изменении температуры по шкале Кельвина давление идеального газа в постоянном объёме прямо пропорционально температуре. Отсюда следует, что давление газа (при V = const) можно принять в качестве количественной меры температуры. Соединив сосуд, в котором находится газ, с манометром и проградуировав прибор, можно измерять температуру по показаниям манометра.

В широких пределах изменений концентраций газов и температур и малых давлениях температурный коэффициент давления разных газов примерно одинаков, поэтому способ измерения температуры с помощью газового термометра оказывается малозависящим от свойств конкретного вещества, используемого в термометре в качестве рабочего тела. Наиболее точные результаты получаются, если в качестве рабочего тела использовать водород или гелий.

См. также

Примечания

  1. Геращенко О.А., Федоров В.Г. Тепловые и температурные измерения. — Киев: "Наукова думка", 1965. — С. 20—22. — 303 с.
  2. Ртуть с 2020 года будет под запретом во всем мире Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine / Карлотта Клеричи | Corriere della Sera, Инопресса, 31 октября 2013
  3. "Россия подписала конвенцию о запрете ртути в быту". РИА Новости. 2014-09-25. Архивировано 25 сентября 2014. Дата обращения: 25 сентября 2014.
  4. A Review of Events That Expose Children to Elemental Mercury in the United States Архивная копия от 19 сентября 2015 на Wayback Machine / Environ Health Perspect; DOI:10.1289/ehp.0800337: «Exposure to small spills from broken thermometers was the most common scenario»
  5. Отказ России от ртути и люминесцентных ламп. Дата обращения: 4 ноября 2018. Архивировано 4 ноября 2018 года.
  6. Чем максимальный и минимальный термометры отличаются от обычного. Дата обращения: 26 ноября 2013. Архивировано 2 декабря 2013 года.

Литература

Ссылки

Внешние изображения
Beckmann Differential Thermometer

Read other articles:

Christian children's television channel This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Kids & Teens TV – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2017) (Learn how and when to remove this template message) Television channel Kids & Teens TVHeadquartersNaples, Florida, United StatesOwnershipO...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada November 2022. Gianmarco Ferrari Informasi pribadiTanggal lahir 15 Februari 1992 (umur 31)Tempat lahir Parma, ItaliaPosisi bermain BekInformasi klubKlub saat ini Crotone (pinjaman dari Parma)Karier junior Parma → Crociati Noceto (pinjaman)[1] → Fior...

 

It Couldn't Have Happened - But It DidKartu lobiSutradara Phil Rosen Produser Maury M. Cohen (produser) Ditulis olehArthur T. Horman (cerita asli dan skenario)SinematograferM.A. AndersonPenyuntingRoland D. ReedPerusahaanproduksiInvincible Pictures Corp.DistributorChesterfield PicturesTanggal rilis1936Durasi70 menitNegara Amerika Serikat Bahasa Inggris It Couldn't Have Happened – But It Did adalah sebuah film drama kejahatan romansa Amerika Serikat tahun 1936 garapan Phil Rosen. Film tersebu...

Inventor dan pengusaha Amerika Serikat Thomas Edison mendirikan pembangkit listrik milik investor pertama pada 1882, mendasarkan insfrastrukturnya pada tenaga diesel. Wirausahawan dan insinyur Amerika Serikat George Westinghouse memperkenalkan jaringan distribusi tenaga listrik berbasis AC pesaing pada 1886. Perang arus (terkadang disebut pertempuran arus) adalah serangkaian peristiwa menjelang pengenalan sistem transmisi tenaga listrik pada akhir 1880-an dan awal 1890-an. Peristiwa tersebut ...

 

Alvin Carlsson Plaats uw zelfgemaakte foto hier Persoonlijke informatie Volledige naam Alvin Herman Carlsson Geboortedatum 25 september 1891 Geboorteplaats Stockholm Overlijdensdatum 26 oktober 1972 Overlijdensplaats Malmö Nationaliteit  Zweden Sportieve informatie Discipline Schoonspringen Club Malmö SS, Malmö (SWE) Olympische Spelen 1912 Portaal    Sport Alvin Herman Carlsson (Stockholm, 25 september 1891 - Malmö, 26 oktober 1972) was een Zweeds schoonspringer die deelnam...

 

Assicurazioni Generali S.p.A. Logo Rechtsform Società per azioni ISIN IT0000062072 Gründung 1831 Sitz Triest, Italien Italien Leitung Andrea Sironi, Vorstandsvorsitzender[1] Philippe Donnet, CEO Mitarbeiterzahl 74.621[2] Umsatz 99,01 Mrd. EUR[2] Branche Versicherungswesen, Finanzdienstleistungen Website generali.com Stand: 31. Dezember 2021 Die Assicurazioni Generali S.p.A. mit Sitz in Triest ist der größte italienische Versicherungskonzern. Das Unternehm...

Narumonda IVDesaGapura selamat datang di Desa Narumonda IVPeta lokasi Desa Narumonda IVNegara IndonesiaProvinsiSumatera UtaraKabupatenTobaKecamatanSiantar NarumondaKode pos22384Kode Kemendagri12.12.20.2004 Luas0,80 km²Jumlah penduduk616 jiwa (2015)Kepadatan770,00 jiwa/km² Narumonda IV adalah salah satu desa di Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pemerintahan Kepala Desa Narumonda IV pada tahun 2020 adalah Sakkan Simangunsong.[1] Desa...

 

Compact luxury crossover utility vehicle Not to be confused with Ford Corsair or Edsel Corsair. Motor vehicle Lincoln Corsair2020 Lincoln CorsairOverviewManufacturerLincoln (Ford)ProductionAugust 19, 2019[1]–presentModel years2020–presentAssemblyUnited States: Louisville, Kentucky (Louisville Assembly Plant)China: Chongqing (Changan Ford)[2]DesignerKemal Curić,[3] Shawn Wehrly[4]Body and chassisClassCompact luxury crossover SUV (C)Body style5-doo...

 

Japanese wrestling persona Not to be confused with Tigers Mask. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Tiger Mask professional wrestling – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2012) (Learn how and when to remove this template message) Tiger Mask IV Tiger Mask (タイガーマス...

Species of true bug Brochymena arborea Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Hemiptera Suborder: Heteroptera Family: Pentatomidae Genus: Brochymena Species: B. arborea Binomial name Brochymena arborea(Say, 1825) Brochymena arborea is a species of stink bug in the family Pentatomidae. It is found in Central America and North America.[1][2][3] References ^ Brochymena arborea Report. Integrated Taxonomi...

 

Surnames used for certain royal family members of erstwhile Travancore kingdom Nagercoil Ammachi, the First Consort of Maharajah Moolam Thirunal of Travancore painted by P. Mukundan Thampi in 1879 The Thampis and Kochammas are the sons and daughters of the maharajahs of Travancore and their consorts belonging to Samanthan Nair caste[1] Thampis and Thankachis form a part of the Samanthan Nair caste and had no title of succession to the throne. The very term Thampi and Thankachi meant i...

 

City in Mecklenburg-Vorpommern, GermanyCity in Mecklenburg-Vorpommern, GermanyNeubrandenburg CityNeubrandenburg skyline with Tollensesee FlagCoat of armsLocation of Neubrandenburg within Mecklenburgische Seenplatte district Neubrandenburg Show map of GermanyNeubrandenburg Show map of Mecklenburg-VorpommernCoordinates: 53°33′25″N 13°15′40″E / 53.55694°N 13.26111°E / 53.55694; 13.26111CountryGermanyStateMecklenburg-VorpommernDistrictMecklenburgische Seenplatt...

American late-night talk show franchise For the current incarnation of the series, see The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. The Tonight ShowThe title card for The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, the current incarnation of the showGenre Talk Variety show Created by Steve Allen Dwight Hemion William O. Harbach Sylvester Pat Weaver Presented by Steve Allen Jack Paar Johnny Carson Jay Leno Conan O'Brien Jimmy Fallon Country of originUnited StatesOriginal languageEnglishNo. of episodes 2,00...

 

George Huff HallHuff HallFormer namesNew Gymnasium (1925-1937)Huff Gym (1937–1992)Location1206 S 4th StChampaign, IL 61820Public transitFourth and Gregory1 Yellow, 8 Bronze,22 IlliniOwnerUniversity of Illinois at Urbana–ChampaignCapacityVolleyball, Wrestling: 4,050Gymnastics: 3,800Record attendanceVolleyball: 4,536SurfaceHardwood CourtsConstructionBroke groundJune 7, 1924Opened1925Renovated1992, 2002[1]Expanded2011[2][3]Construction cost$772,000ArchitectJames ...

 

Malabar Belanda1661–1795 Bendera Lambang StatusKoloniIbu kotaSt. Thomas Fort (Tangasseri Fort) (1661–1663) Kochi (1663–1795)Bahasa yang umum digunakanBelanda, MalayalamKomandan • 1663–1665 Ludolph van Coulster• 1669–1676 Hendrik Adriaan van Reede tot Draakenstein• 1793–1795 Jan Lambertus van Spall Era SejarahImperialisme• Perebutan Quilon oleh Belanda Desember 1661• Pencaplokan Malabar oleh Britania 1795 Didahului oleh Digantikan oleh I...

Federal constituency in Perak, Malaysia Lenggong (P055) Perak constituencyFederal constituencyLegislatureDewan RakyatMPShamsul Anuar NasarahBNConstituency created2003First contested2004Last contested2022DemographicsPopulation (2020)[1]37,428Electors (2022)[2]36,950Area (km²)[3]1,793Pop. density (per km²)20.9 Lenggong Federal Constituency Service Centre Lenggong is a federal constituency in Hulu Perak District, Perak, Malaysia, that has been represented in the Dewan R...

 

Vuelta a Colombia 1992 DetallesCarrera42. Vuelta a ColombiaFechas31 de marzo – 12 de abril de 1992Distancia total1974 kmPaís ColombiaLugar de inicioPereiraLugar de llegadaBogotáCiclistas participantes93Ciclistas finalizados76Clasificación finalGanador Fabio ParraSegundo Luis EspinosaTercero Luis Alberto González Montaña José Jaime González (Postobón–Manzana–Ryalcao)Metas volantes Álvaro DelgadoRegularidad Rúber Albeiro MarínCombinada Luis EspinosaNovatos Libardo NiñoEquipo P...

 

Ice hockey game during the 1980 Winter Olympics at Lake Placid, New York Miracle on Ice 123 Total  Soviet Union 210 3  United States 202 4 DateFebruary 22, 1980ArenaOlympic CenterCityLake Placid, New York, U.S.Attendance8,500 Herb Brooks Arena (2019) The Miracle on Ice was an ice hockey game during the 1980 Winter Olympics in Lake Placid, New York. It was played between the hosting United States and the Soviet Union on February 22, 1980, during the medal round of the men's hockey to...

Act of British Parliament United Kingdom legislationBlind Persons Act 1920Act of ParliamentParliament of the United KingdomLong titleAn Act to promote the Welfare of Blind Persons.Citation10 & 11 Geo. 5. c. 49DatesRoyal assent16 August 1920Commencement10 September 1920Other legislationRepealed byNational Assistance Act 1948Status: Repealed The 1920 blind march which led to the act The Blind Persons Act 1920 is an act of the Parliament of the United Kingdom, since repealed. It provided a p...

 

BNSF RailwayPeta jalur (hak milik jalur berwarna ungu)Lokomotif GE ES44DC BNSF 7520, di Mojave, CaliforniaIkhtisarPerusahaan indukBerkshire HathawayKantor pusatFort Worth, TexasMarkah laporanBNSFLokalAmerika Serikat Barat, Amerika Serikat Barat Tengah, Amerika Serikat Selatan dan Kanada BaratTanggal beroperasi22 September 1995; 28 tahun lalu (1995-09-22)–sekarangPendahuluAtchison, Topeka and Santa Fe RailwayBurlington Northern RailroadTeknisLebar sepur4 ft 8+1⁄2...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!