fizica moleculara si termodinamica - cartea, pagina 12

Ordinea de performanță

1. Scrieți la masa rezultatelor valorilor observații ale căldurilor specifice

din material calorimetru apă (aluminiu) și materialul corp de probă dintr-un tabel de căutare. Termometru termic specific este STM = 670 J / kg · K.

2. Definiți greutatea în greutate de testare și bec de cântărire pe cântar și înregistrarea la masă.

3. Se determină greutatea gol calorimetru (sticlă de aluminiu) și masa de apă se toarnă în ea cântărire pe o balanță pentru a înregistra în tabel.

4. Organismul de testat este plasat într-un pahar de apă și porniți încălzitorul. Odată ce apa a fiert, apa in organism pentru a susține  5 minute pentru a atinge echilibrul termic și pentru a măsura temperatura T2 apei și corpul de testare, scrise în tabel.

Scoateți termometru și se răcește la temperatura camerei.

5. calorimetru Put cu apă într-o cupă de polietilenă, ceea ce face ca sistemul aproape izolat deoarece Acesta reduce schimbul de căldură cu mediul extern prin radiație și conducție. Se măsoară temperatura apei din calorimetrului termometru T1. și, prin urmare, temperatura calorimetru, să-l puneți într-un tabel de rezultate ale observațiilor.

Lăsați termometrul în calorimetru cu apă și să păstreze sistemul departe de încălzire.

6. Utilizați o pensetă pentru a muta corpul încălzit rapid al paharului cu apă fierbinte într-un calorimetru cu apă și un termometru, așteptați pentru ceva timp ( 3-5 minute) pentru a stabili echilibrul termic și să măsoare T0 temperatură constantă în sistem. scris în tabel.

7. În conformitate cu formulele (9) și (10) pentru a calcula variația de entropie a corpului sistemului calorimetrului-apă-termometru. logaritmi naturale pentru a calcula la a patra zecimală.

8. Conform formulei (13) în sistem pentru a calcula constant T0 temperatura si de laborator pentru descoperiri compara cu T0 valoare măsurată experimental.

9. La direcția experimentelor profesorilor nr. 1-8 să dețină cu alte organisme de diferite materiale și noteze observațiile în tabel.

Deoarece corpul poate fi selectat și apă clocotită. Masa sa este necesară determinarea în finalul experimentului - după măsurarea T0 temperatură constantă în sistem. Pentru a determina acest lucru prin cântărirea întregului sistem și scade masa calorimetru cu apă rece, măsurată în p. 3, iar greutatea cupei de polietilenă cu un termometru.

1. Ce procese sunt numite reversibil, ireversibil?

2. Notați prima lege a termodinamicii și să explice semnificația sa fizică.

3. Dă definiția entropiei. De ce entropia este o funcție de stare?

4. Entropy este aditiv. Ce înseamnă acest lucru?

5. Deoarece entropia asociată cu probabilitatea termodinamică (Boltzmann formula)?

Care este probabilitatea termodinamică? Ce este macrostări mikroso-

6. Care este sistemul termodinamic se spune să fie închis?

7. Identificați a doua lege a termodinamicii prin entropie. Cum

entropiei în procese reversibile și ireversibile?

8. Afișarea formulei de lucru pentru schimbarea entropia sistemului

9. Pot studiat în sistemul de termometru schi- calorimetrul-apă-corp

LABORATOR DE LUCRU № 2-09

Raza Determinarea capilar

presiune maximă METODA în bule

Scopul lucrării. studierea fenomenului de tensiune de suprafață. Determinarea razei tubului capilar asupra presiunii maxime într-o metodă cu bule.

Instrumente și accesorii. aparat pentru determinarea razei capilar, două cești de apă.

Lichidul este compus din molecule între care există rezistență mare aderență. Ca rezultat, lichidul formează o suprafață care limitează domeniul de aplicare.

Pe lângă moleculele de la suprafața lichidului se învecinează cu a vaporilor săi, aer, sau un amestec al acestora, de la moleculele vecine care acționează forța rezultantă este direcționată în lichid. Prin urmare, moleculele sunt trase în stratul de suprafață a lichidului și concentrația de molecule în stratul de suprafață devine mai mică decât cea în lichid. Ca rezultat, suprafața lichidului se comportă ca un film elastic, care tinde să reducă (reduce) suprafața sa. Forțele care acționează asupra fluidului și stratul de suprafață care tinde să-l reducă sunt numite de către forțele de tensiune de suprafață.

Suprafață forță de tracțiune pe unitatea de lungime a liniei de rupere de film îndreptate tangențial la suprafață și perpendicular pe linia de rupere de film se numește tensiune superficială.

În cazul în care filmul este întins de forțe externe, crescând suprafața sa, atunci unele de lucru se va realiza. Valoarea măsurată prin lucrările necesare pentru izoterma se întinde filmul pe unitatea de suprafață, numită tensiune de suprafață. Unitatea de măsură a tensiunii superficiale este în SI.

Dacă suprafața lichidului este o suprafață curbată, datorită suprafeței forțelor de tensiune care caută să reducă pelicula de suprafață, creează r presiune suplimentară. Este întotdeauna din cauza curbura suprafeței și același

unde r - raza de curbură a suprafeței lichidului;  - coeficientul de tensiune superficială a lichidului.

Să presupunem că lichidul de umectare este coborât tub capilar. Datorită împrăștierea lichidului pe pereții tubului la suprafața meniscului concavă cu o rază de curbură egală cu raza tubului capilar. Tensiune superficială, care caută să reducă filmul ei ar trage în sus. Nivelul de lichid din tubul capilar este peste nivelul în vasul (Fig. 1).

Lichidul în capilar se află sub influența a două forțe: forțele de tensiune de suprafață care acționează de-a lungul liniei de contact cu suprafețele filmului

pereții tubului și greutatea coloanei de lichid având o anumită înălțime h. Prima forță este îndreptată în sus și este 2r. Al doilea - egală cu greutatea în jos și coloana de lichid

fizica moleculara si termodinamica - cartea, pagina 12

Instrumentul utilizat pentru a determina raza tubului capilar constă dintr-un AED trei genunchi reprezentând un manometru. Îngust genunchi A și B servesc pentru numărarea diferența dintre nivelurile de înălțime lichid manometric (apă colorată) și picior larg D servește la acumularea apei care curge din vas aici prin robinet T E (fig. 3).

Prin Shoots printr-un vârf de sticlă atașat tub de cauciuc se termină capilar K. K capilar atinge suprafața lichidului în capilar de sticlă M. să nu fie imersate în lichid, cu excepția suprafața curbată menționată mai sus a rezistenței filmului, care este exprimată prin ecuația (2), o bulă de aer este expulzat încă se confruntă cu coloană de lichid rezistență, care va intra în capilar.

Prin deschiderea robinet E apa care intră în containerul D, este disponibil acolo va comprima aerul și genunchiului manometric Un nivel de fluid se va ridica și genunchiului B - scădere. Presiunea la care aerul este expulzat din flacon capilar va fi proporțional cu diferența de nivel h în manometru lichid. La momentul ejecție bulei diferență de nivel h atinge o valoare maximă. Presiunea indicată de manometru, este gh egal. unde  - densitatea lichidului manometrului. contracarând ejecție Presiunea, grija unde  - suprafața coeficientul de tensiune de lichid turnat în ceașcă M (apă); r - raza vârfului capilar (raza de curbură a suprafeței lichidului în momentul bulei de ejecție și raza capilare egale). La momentul ejecția presiunii balon în manometru și contorul sunt aceleași:

unde găsim raza capilar

Ordinea de performanță

1. Într-un pahar se toarnă M apă distilată astfel încât nivelul vârfului capilar atins.

2. Se deschide robinetul E este atât de mică încât nivelul genunchiului Un manometru a fost ridicat foarte încet. Nivelul maxim al genunchiului Un indicator N de blocare în poziția cea mai înaltă. Mai mult, luând nivelul de lichid manometru în genunchi, pentru a determina diferența de nivel h, în genunchi lichid A și B.

Experiența a repetat de cel puțin cinci ori. Datele înregistrate în tabel.

3. Conform formulei (5) pentru fiecare observație pentru a determina raza r a capilarului, și pentru a găsi valoarea medie.

4. Se determină eroarea absolută în rezultatul măsurării erorii relative a formulei pentru măsurători indirecte:

în care: - valoarea medie a razei r a capilarului.