КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Изучение свойств идеального газа на примере воздуха
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-1 Цель работы
Теоретические основы лабораторной работы Часть 1 В том случае, когда состояние газа далеко от области фазовых превращений, его с достаточной степенью точности можно считать идеальным. В качестве идеального газа в работе используется обычный атмосферный воздух. Для произвольной массы m идеального газа справедливо следующее уравнение состояния
где p – давление, V – объем, Нулю абсолютной температуры по шкале Цельсия соответствует значение
Пусть исследуемый газ находиться в цилиндре с контролируемым рабочим объемом V ц (см. рис. 1), масса газа в цилиндре m ц. Температура t цилиндра с газом поддерживается постоянной.
В работе измеряется зависимость давления p газа от величины рабочего объема V ц при разных значениях температуры t (от 20°С до 60°С). Выведем соотношение, связывающее рабочий объем и давление газа при постоянной температуре. Общее количество вещества в рабочем объеме и соединительной трубке
в течение всей работы остается постоянным. Выражая массы газа m ц и m x из уравнения состояния (1), абсолютную температуру из соотношения (2), и подставляя найденные выражения в формулу (3), получим
Из этого уравнения найдем искомое соотношение:
Из-за перераспределения газа между объемами V ц и V х в процессе измерения температура t х может изменяться. Однако, при относительно малой величине V х изменением второго слагаемого в формуле (5) можно пренебречь. Поэтому при неизменной температуре t зависимость рабочего объема V ц от обратного давления
в свою очередь, линейно меняется с температурой и обращается в нуль при абсолютном нуле температур. Таким образом, изучение зависимости Рассмотрим другой, более точный, способ определения величины
где
В данном случае
линейным продолжением графика зависимости
Описание установки Общий вид лабораторной установки показан на рисунке 3. Исследуемый газ находится под поршнем в цилиндре 1, закрепленном на опорной площадке 2. Шток поршня имеет винтовую нарезку и вставлен в гайку, также закрепленную на опорной площадке. Гайка удерживает шток в заданном положении и с ее помощью осуществляется преобразование вращения штока в поступательное перемещение поршня (один оборот маховика штока соответствует изменению объема на 5 мл). Рабочий объем цилиндра определяется по шкале на цилиндре. Если шкала не видна, то изменение объема от некоторого заданного значения можно определить, отсчитывая обороты маховика штока. Роль термостата 3 выполняет металлический термос, заполняемый водой разной температуры, в которую погружается цилиндр 1. Измерение температуры производится с помощью датчика температуры закрепленного на конце щупа 4, погружаемого вместе с цилиндром в термостат. Давление измеряется манометрическим дифференциальным датчиком 5, который закреплен на стенде 6, и соединяется трубкой с рабочим объемом. С помощью преобразователя сигналов 7 датчики соединяются с цифровым измерительным прибором 8. Прибор показывает текущую температуру t (в градусах Цельсия) датчика температуры и разность
Порядок выполнения работы 1. С помощью лабораторного барометра определить текущее атмосферное давление 2. Включить цифровой измерительный прибор в режиме измерения температуры и давления (включение производит дежурный инженер). Установить рабочий объем цилиндра 100 мл (обратите внимание на положение визирной стрелки на маховике штока поршня). Залить в термостат четыре с половиной кружки воды комнатной температуры. Аккуратно поместить в термостат цилиндр 1 с датчиком температуры так, чтобы опорная площадка цилиндра легла на горлышко термостата. 3. Подождать пока показания давления престанут изменяться (приблизительно 5–10 минут). При этом рабочий объем газ придет в тепловое равновесие с термостатом. Записать значение
Таблица 1.1. Зависимость давления от объема при температуре
Приборные погрешности: 4. Аккуратно вынуть рабочий цилиндр с датчиком температуры из термостата, положить на поддон. Отлить из термостата приблизительно три четверти кружки воды. Вылить воду из кружки в емкость для использованной воды. Налить из чайника три четверти кружки горячей воды в термостат. Перемешать воду в термосе. Поместить в термостат цилиндр с датчиком температуры. В термостате должна установиться новая температура 5. Последовательно изменяя температуру термостата до значений 6. После выполнения всех измерений выключить цифровой измерительный прибор, вынуть цилиндр с датчиком температуры и положить на поддон. Вылить воду из термостата в емкость для использованной воды. Обработка результатов измерений 1. Перевести показания лабораторного барометра из миллиметров ртутного столба в паскали:
Здесь 2. Для каждой из таблиц 1.1 – 1.5 вычислить давление газа
обратное давление 3. По данным таблиц 1.1 – 1.5 для температур 4. Перенести значения рабочих температур Таблица 2.1. Зависимость углового коэффициента графика
По формулам (18), (19) найти погрешности
Таблица 2.2. Зависимость давления газа от температуры при разных значениях объема.
Пользуясь таблицей 2.2 для значений объема цилиндра 50, 90, 140 мл на одной координатной сетке построить графики
где
Дополнение. Вычисление наиболее вероятных параметров прямой линии Пусть
Исходя из условия (15) можно получить следующие выражения
где
Погрешности коэффициента и слагаемого вычисляются по формулам
где
Вычисления удобно проводить с помощью какого-нибудь математического пакета или электронных таблиц, например Microsoft Excel.
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1390; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |