Физические основы эксперимента

Описание лабораторной установки и оборудования

Физические основы эксперимента - student2.ru

Рис.1

Экспериментальная установка (рис.1) состоит из стеклянного баллона Б большого объема, соединенного с жидкостным манометром М и ручным насосом Н. Кран К позволяет соединить баллон Б с атмосферой. Для поглощения водяных паров на дно баллона помещена негашёная известь. Установка позволяет с помощью насоса изменять массу воздуха в сосуде, а также следить по манометру за изменением давления. Для измерения времени протекания процессов используется секундомер.

Общие сведения

Физические основы эксперимента

Физические основы эксперимента - student2.ru - коэффициент Пуассона (показатель адиабаты) входит в уравнения, связывающие параметры газов (давление Р, объём V, температуру Т) в адиабатическом процессе :

Физические основы эксперимента - student2.ru (1) , Физические основы эксперимента - student2.ru (2) , Физические основы эксперимента - student2.ru (3).

По сути: Физические основы эксперимента - student2.ru , т.е. отношение молярных теплоемкостей газа при постоянном давлении и объеме.

Теплоемкостью вещества называется количество теплоты, необходимое для нагревания его на 1К:

Физические основы эксперимента - student2.ru . (4)

Теплоемкость одного моля вещества называется молярной:

Физические основы эксперимента - student2.ru . (5)

Теплоемкость единицы массы называется удельной :

Физические основы эксперимента - student2.ru . (6)

Здесь Физические основы эксперимента - student2.ru - число молей, Физические основы эксперимента - student2.ru - масса газа.

Из двух последних формул следует, что Физические основы эксперимента - student2.ru , где Физические основы эксперимента - student2.ru - молярная масса, Физические основы эксперимента - student2.ru

Теплоемкость газовзависит от характера протекающих в них процессов.

Согласно первому началу термодинамики, теплота Физические основы эксперимента - student2.ru , сообщенная системе, идет на изменение внутренней энергии Физические основы эксперимента - student2.ru и на совершение работы Физические основы эксперимента - student2.ru :

Физические основы эксперимента - student2.ru (7)

При постоянном объеме работа не совершается, поэтому теплота идет только на изменение внутренней энергии. При постоянном давлении требуется теплоты больше, чем при постоянном объёме, так как часть её идёт на совершение работы. Следовательно, теплоемкость при постоянном давлении Физические основы эксперимента - student2.ru больше, чем теплоемкость при постоянном объеме Физические основы эксперимента - student2.ru .

Если произвести расчеты Физические основы эксперимента - student2.ru и Физические основы эксперимента - student2.ru , (см. [1]), то получим связь между молярными теплоемкостями идеального газа, которая описывается уравнением Майера:

Физические основы эксперимента - student2.ru (8)

где R= 8,31 Физические основы эксперимента - student2.ru - универсальная газовая постоянная.

Молярные теплоемкости могут быть выражены через число степеней свободы Физические основы эксперимента - student2.ru [ 1]: Физические основы эксперимента - student2.ru , Физические основы эксперимента - student2.ru .

Тогда Физические основы эксперимента - student2.ru (9)

Для одноатомных газов (He, Ne, Ar): Физические основы эксперимента - student2.ru =3, Физические основы эксперимента - student2.ru =1,67.

Для двухатомных газов (O2, N2, воздух): Физические основы эксперимента - student2.ru =5, Физические основы эксперимента - student2.ru =1,4.

Для многоатомных газов(CO2, CH4, C2H2): Физические основы эксперимента - student2.ru =6, Физические основы эксперимента - student2.ru =1,33.

Методика экспериментального определения Физические основы эксперимента - student2.ru в данной работе состоит в следующем: если в баллон при закрытом кране накачать насосом некоторое количество воздуха, то первоначальная масса воздуха Физические основы эксперимента - student2.ru будет сжата, то есть займет объём меньший объёма сосуда. Работа внешних сил приведёт к повышению давления и температуры в баллоне. В течение некоторого времени после окончания накачивания разность уровней жидкости будет уменьшаться, так как происходит понижения температуры и давления воздуха вследствие теплопроводности стенок баллона. Окончательная разность уровней жидкости в манометре Физические основы эксперимента - student2.ru установится, когда температура в баллоне станет равна комнатной. При этом газ массой Физические основы эксперимента - student2.ru в баллоне имеет комнатную температуру Физические основы эксперимента - student2.ru , объём Физические основы эксперимента - student2.ru и давление Физические основы эксперимента - student2.ru (см. первую строку в таблице 1). На рис.2 это состояние газа обозначено цифрой 1.

Если теперь открыть кран К, то часть воздуха быстро выйдет из сосуда, то есть произойдет адиабатический процесс расширения, вследствие кратковременности протекания процесса и низкой теплопроводности стеклянного баллона теплота не успеет поступить в баллон, и работа расширения произойдет за счет уменьшения внутренней энергии. Поэтому температура воздуха понизится до Т. Параметры воздуха в конце адиабатического расширения, то есть в состоянии 2 будут равны: Физические основы эксперимента - student2.ru , Физические основы эксперимента - student2.ru , Физические основы эксперимента - student2.ru (вторая строка в таблице 1) График адиабатического расширения газа представлен на диаграмме (P-V) кривой 1-2.

Если в момент установления атмосферного давления закрыть кран, то воздух будет нагреваться при постоянном объёме до комнатной температуры за счет поступления теплоты через стенки баллона, и давление будет повышаться. В конце этого процесса установится давление Физические основы эксперимента - student2.ru , объём Физические основы эксперимента - student2.ru , температура Физические основы эксперимента - student2.ru (см. рис. 1б). Эти параметры записаны в третьей строке таблицы 1. График процесса представляет прямая 2-3 на рис.2.

Отметим, что пунктирная кривая 1-3-3' является изотермой.

Примечание.

Нетрудно видеть, что в ходе эксперимента масса газа в баллоне меняется и всегда больше первоначальной массы Физические основы эксперимента - student2.ru , которая все время остается в баллоне. Именно для этой массы Физические основы эксперимента - student2.ru построена (P-V) диаграмма (рис.2) и таблица 1.

Состо яние Объем Давление Тем- пера- тура
Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru
Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru
Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru Физические основы эксперимента - student2.ru

Физические основы эксперимента - student2.ru Рис. 2.

В состояниях 1 и 3 температура одинакова, поэтому из уравнения Менделеева-Клапейрона следует: Физические основы эксперимента - student2.ru (10)

Параметры состояний 1 и 2 связаны с уравнением Пуассона для адиабатического процесса:

Физические основы эксперимента - student2.ru (11)

Принимая во внимание, что Физические основы эксперимента - student2.ru и Физические основы эксперимента - student2.ru , решив систему уравнений (1) и 2) и заменив Физические основы эксперимента - student2.ru и Физические основы эксперимента - student2.ru на разности высот уровней Физические основы эксперимента - student2.ru и Физические основы эксперимента - student2.ru в манометре, получим формулу для расчета Физические основы эксперимента - student2.ru :

Физические основы эксперимента - student2.ru (12)

Однако на практике очень трудно совместить закрытие крана с моментом окончания адиабатического процесса. Если задержать закрытие крана на некоторое время, то воздух будет расширяться вследствие нагревания при постоянном атмосферном давлении (2 -2´на рис.2). Если спустя некоторое время кран закрыть, то воздух будет нагреваться при постоянном объеме до комнатной температуры (изохора (2-3') на рис.2). При этом значение избыточного давления меньше, чем Физические основы эксперимента - student2.ru , и разность уровней жидкости в манометре Физические основы эксперимента - student2.ru меньше Физические основы эксперимента - student2.ru .Расчет показывает [2], что между Физические основы эксперимента - student2.ru и временем открытия крана t существует линейная зависимость :

Физические основы эксперимента - student2.ru , (13)

где Физические основы эксперимента - student2.ru (рис. 3)

Проведя опыт несколько раз с различными временами задержки t, и построив график Физические основы эксперимента - student2.ru от t, можно экстраполяцией графика на t=0 найти Физические основы эксперимента - student2.ru как точку пересечения графика с осью ординат (рис. 3). Тогда Физические основы эксперимента - student2.ru определится по формуле: Физические основы эксперимента - student2.ru (14)

Физические основы эксперимента - student2.ru

Рис.3.

Зная Физические основы эксперимента - student2.ru , рассчитывают Физические основы эксперимента - student2.ru по формуле (12).

Если время задержки t значительно больше времени адиабатического расширения, тогда его с достаточной точностью можно считать полным временем открытия крана.

Наши рекомендации