106
6. Согласно выражению (11) построить график зависимости
1/α =
f(
O
H
m
2
), из которой определить коэффициент
теплопроводности
k и теплоемкость
С
0
.
II.
Исследование
влияния
давления
на
коэффициент
теплопроводности газа.
1. Кран
2 установлен в положение (а):
форвакуумный насос
соединен с вакуумной системой.
2. Включить форвакуумный насос
1.
3. Соединить сосуд Дьюара с откачной системой с помощью
крана
7, определить предельное давление в системе с помощью
деформационного манометра и ПМТ-2.
4. Залить в сосуд Дьюара известный объем дистиллированной
воды с
известной температурой Т
х0
. Количество воды,
наливаемое в сосуд, отмерить мензуркой.
5. Установить термометр в сосуд Дьюара, включить секундомер и
начать измерение изменения температуры «холодильника» во
времени
T
х
= f(
t).
6. Повторить пп.4-5 для других значений давления. Для этого
напустить в
систему атмосферный воздух, предварительно
отсоединив от системы насос краном
2.
Далее с помощью
крана-натекателя
6 установить новое значение давления (кран
2
в положение (а)).
7. Построить графики зависимости (
T
х
– Т
х0
) =
f(
t) для разных
значений давления в системе. Согласно выражению (9)
определить коэффициент пропорциональности α. Начертить
зависимость α(
P)
, объяснить вид полученной кривой. Выделите
область
давлений, где передача тепла происходит благодаря
собственной теплопроводности.
8. Используя данные первой части лабораторной работы
С
0
,
рассчитать
С
х
, а затем по уравнению (8)
вычислить
коэффициент теплопроводности газа
k.
9. Сделать вывод о влиянии давления на коэффициент
теплопроводности газа.
10. Определите эффективный диаметр молекул
d.
Достарыңызбен бөлісу: