«Калориметрический метод измерения теплоемкости твердых тел»



Download 463,84 Kb.
bet6/9
Sana15.07.2022
Hajmi463,84 Kb.
#801929
TuriРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
Калориметрический метод измерения теплоемкости твердых тел

алюминий

Енохович







t, 0C

T, K

c, Дж/(кг∙К)

-200

73

314,0

0

273

879,0

20

293

896,0

100

373

938,0

500

773

1089,0





практика

1022,00

±

0,02

Дж/моль∙К

ε=

0,0019%




теория

896,00

±

0,05

Дж/моль∙К

ε=

0,006%

Далее мы проводим анализ теплоемкостей образцов



Заключение


В данной работе была решена следующая задача: изучалось устройство и принцип работы прибора, измеряющего теплоемкость твердых тел. В ходе работы мы определили калориметрическим методом теплоемкость образцов металлов. Результаты калориметрических измерений находят широкое практическое применение в теплотехнике, металлургии, химической технологии. С помощью этой лабораторной работы мы не только теоретически, но и практически знаем, что такое теплоемкость твердых тел и теперь наглядно представляем, как протекает процесс ее измерения.

Список литературы


1. Алыкова О.М., Богранцоев А.М. учебное пособие Молекулярная физика и термодинамика. Издательский дом «Астраханский университет»- 2010.
2. Гольдин Л.Л. Руководство к лабораторным занятиям по физике.-М.:1973.
3. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика.- М.:2008.-465-466 с.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики в 5-ти т. Т. 2. Термодинамика и молекулярная физика.- 2002.
5. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высш. школа, 2007.
6. Физические величины: Справочник / Под ред. И.К. Кикоина.-М.: Атомиздат, 1976.
7. Википедия, URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лавуазье,_Антуан_Лоран (дата обращения: 21.04.2014).
8. Википедия, URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лаплас,_Пьер-Симон (дата обращения: 21.04.2014).
9. Электронная библиотека Библиофонд, URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=479538 (дата обращения: 13.04.2014).

Приложение 1


Контрольные вопросы и задания.
1. Какая величина называется теплоемкостью тела, удельной и молярной теплоемкостью? В каких единицах СИ они измеряются?
2. Выведите формулу для полной внутренней энергии и моля твердого тела.
3. В чем особенности теплоемкостей твердых тел? Выведите формулу для молярной теплоемкости твердого тела.
4. Запишите и объясните закон Дюлонга и Пти.
5. Рассчитайте, исходя из закона Дюлонга и Пти, удельные теплоемкости алюминия и железа.
6. Выведите формулу для экспериментального определения теплоемкости.
7. Почему во время эксперимента нагревание пустого калориметра и калориметра с образцом необходимо производить при одной и той же мощности нагревателя?
Ответы на контрольные вопросы:
1. Теплоемкостью тела (С) называют количество теплоты, необходимое для его нагревания на 1К:

Теплоемкость единицы массы вещества (с) называют удельной теплоемкостью вещества:

Молярной теплоемкостью (Сm) называют теплоемкость одного моля вещества:

2.
Из кинетической теории газов, мы знаем, что средняя кинетическая энергия атома вдоль одной из осей равна . Это - кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы. Но поскольку потенциальная энергия осциллятора равна кинетической, то полная энергия, приходящая на одну степень свободы, равна  .
Так как каждый атом (осциллятор) обладает тремя степенями свободы, и если принять, как это мы делали в теории идеальных газов, что на каждую степень свободы приходится одна и та же кинетическая энергия  , то полная энергия одного атома твердого тела равна 
Если тело содержит N атомов, то внутренняя энергия одного моля равна  Внутренняя энергия одного моля равна, таким образом,  , где  - число Авогадро.
3.
При подводе тепла в условиях постоянного объема все тепло уходит на увеличение внутренней энергии. Поэтому атомная теплоемкость при постоянном объеме определяется равенством
(1.1).
Это вдвое больше молярной теплоемкости идеального газа (одноатомного). Значит , достаточно перевести вещество из газообразного состояния в твердое, чтобы его молярная теплоемкость удвоилась. Из сказанного выше ясно, что удвоение теплоемкости происходит потому, что при нагревании твердого тела подводимая теплота расходуется на увеличение не только кинетической, но и потенциальной энергии частиц.
4.
Из формулы  следует, что атомная теплоемкость (т. е. теплоемкость грамм-атома) твердых тел есть величина постоянная, одинаковая для всех веществ и не зависящая от температуры. Это утверждение называется законом Дюлонга и Пти.
Это равенство выполняется с довольно хорошим приближением для многих веществ при комнатной температуре. Со снижением температуры теплоемкости всех твердых тел уменьшаются, приближаясь к нулю при T→0. Вблизи абсолютного нуля молярная теплоемкость всех тел пропорциональна T3, и только при достаточно высокой, характерной для каждого вещества температуре начинает выполняться равенство  .
5.
По закону Дюлонга и Пти

Связь молярной и удельной теплоемкостей

Тогда


6.
Для экспериментального определения теплоемкости исследуемое тело помещается в калориметр, который нагревается электрическим током. Если температуру калориметра с исследуемым образцом очень медленно увеличивать от начальной T на ΔT, то энергия электрического тока пойдет на нагревание образца и калориметра:
, (1.2)
где I и U – ток и напряжение нагревателя; τ – время нагревания; m и m0 – массы калориметра и исследуемого образца; c0, c – удельные теплоемкости калориметра и исследуемого образца; Δ– потери тепла в теплоизоляцию
калориметра и в окружающее пространство.
Для исключения из уравнения (1.2) количества теплоты, израсходованной на нагрев калориметра, и потери теплоты в окружающее пространство необходимо при той же мощности нагревателя нагреть пустой калориметр (без образца) от начальной температуры T0 на ту же разность температур ΔT. Потери тепла в обоих случаях будут практически одинаковыми и очень малыми, если температура защитного кожуха калориметра в обоих случаях постоянная и равна комнатной:
. (1.3)
Из уравнений (1.2) и (1.3) вытекает
(1.4)
Уравнение (1.4) может быть использовано для экспериментального определения удельной теплоемкости материала исследуемого образца. Изменяя температуру калориметра, необходимо построить график зависимости разности времени нагрева от изменения температуры исследуемого образца:
,
По угловому коэффициенту которого:

можно определить удельную теплоемкость образца.
7. Для того, чтобы увидеть разницу насколько дольше калориметр нагревается с образцом, чем пустой.

Приложение 2



Download 463,84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish