实验十二固体导热系数的测定.docVIP

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实验十二固体导热系数的测定.doc

十二、固体(橡胶)导热系数实验的操作步骤(313) 一、实验的操作步骤 利用螺旋测微器测量上、下铜板和橡胶厚度,再用游标卡尺测量它们直径,并称量下铜板的质量等物理量,多次测量,记录在事前设计的表格,然后取平均值。其中铜板的比热容C=0.385kJ/(K·kg); 根据初始温度设定高温,按一下温控器面板上的设定键(S),此时设定值(SV)后一位数码管开始闪烁。根据实验所需温度大小,设定加热终了温度,等待8秒钟后就会自动返回至正常显示态。 将热电偶高温端Ⅰ、Ⅱ分别插入对应的圆筒发热盘侧面和散热盘(P)侧面的小孔中,千万注意不要插错,并将低温端插入旁边杯子中的冰水混合物中,被插侧面的二小孔与冰点补偿器应放在同一侧,以免线路错乱。热电偶插入小孔时,最好涂抹硅脂,并插入洞孔底部,保证其接触良好。 手动控温测量导热系数时,控制方式开关打到“手动”。将手动选择开关打到“高”档,根据目标温度的高低,加热一定时间后再打至“低”档。根据温度的变化情况要手动去控制“高”档或“低”档加热。然后,每隔5分钟读一次温度示值(具体时间因被测物和温度而异),如在一段时间内样品上、下表面温度T1、T2示值都不变,即可认为已达到稳定状态。 自动PID控温测量时,控制方式开关打到“自动”,手动选择开关打到中间一档,PID控温表将会使发热盘的温度自动达到设定值。每隔5分钟读一下温度示值,如在一段时间内样品上、下表面温度T1、T2示值都不变,即可认为已达到稳定状态。 记录稳态时T1、T2值后,移去样品,继续对下铜板加热,当下铜盘温度比T2高出10℃左右时,移去圆筒,让下铜盘所有表面均暴露于空气中,使下铜板自然冷却。每隔30秒读一次下铜盘的温度示值并记录,直至温度下降到T2 以下一定值。作铜板的T—t冷却速率曲线(选取邻近的T2测量数据来求出冷却速率)。 本实验选用铜-康铜热电偶测温度,温差100℃时,其温差电动势约4.0mV,故应配用量程0~20mV,并能读到0.01mV的数字电压表(数字电压表前端采用自稳零放大器,故无须调零)。由于热电偶冷端温度为0℃,对一定材料的热电偶而言,当温度变化范围不大时,其温差电动势(mV)与待测温度(0℃)的比值是一个常数。由此,在利用公式(S1-4)计算时,可以直接以电动势值代表温度值。 ……(1) 二、实验注意事项 1、稳态法测量时,要使温度稳定约40分钟左右。手动测量时,为缩短时间,可先将热板电源电压至于高档,一定时间后,毫伏表读数接近目标温度对应的热电偶读数,即可将开关拨至低档,通过调节手动开关的高档、低档及断电档,使上铜盘的热电偶输出毫伏值在±0.03mV范围内。同时每隔30秒记下上、下圆盘A和P对应的毫伏读数,待下圆盘的毫伏读数在3分钟内不变即可认为已达到稳定状态,记下此时的VT1和VT2值。 2、测金属导热系数的稳态值时,热电偶应该插到金属样品上的两侧小孔中;测量散热速率时,热电偶应该重新插到散热盘小孔中。T1、T2值为稳态时金属样品上下两侧温度,此时散热盘P的温度为T3,因此,测量P盘的冷却速率应为: ……(2) 测T3值时要在T1、T2达到稳定时,将上面测T1或T2的热电偶移下来插到金属下端的小孔中进行测量。高度h按金属样品上小孔的中心距离计算。 4、样品圆盘B和散热盘P的几何尺寸,可用螺旋器与游标卡尺多次测量取平均值。用电子秤称量散热盘质量m (约0.8㎏),也可用药物天平称量。 本实验选用铜—康铜热电偶,温差100℃时,温差电动势约4.27mV ,故配用了量程0—20mV的数字电压表,并能测到0.01mV的电压。 十一、气体比热容实验操作步骤(313) 打开控制开关,设定你所需要的周期数N,比如N=50; 打开气泵开关往容器充气,使之,钢球振幅适当; 按动执行开关,让控制箱开始记数,当记数至挡光100时,停止记数,将荧光屏上的时间记录在表格中; 然后,重复操作多次(比如5次),并将每次的时间分别记录在相应的表格中,然后分别计算出相应周期; 用螺旋测微器测量钢球直径5次,在电子秤上称出钢球质量m,共测量5次; 从黑板上,把相关参数抄到数据表格中; 根据所告公式,进行数据处理; 六、组装双臂电桥(311) 实验内容:测量铁、铝与铜等电阻率和电导率 操作步骤: (1)根据电路原理图连接实物图,注意将开关连接在桥路上; (2)选择恰的比率:在实验中,我们一般选择比率为; (3)调节比较臂,使电桥达到平衡,读出 (4)根据公式计算:; (5)利用逐差法处理实验数据,求解电阻率与电导率; (6)写出结果表达式; 二十八、紫外可见光分光光度计(403) 实验内容:在紫外和可见光波段测量铷滤光片吸收曲线。 打开仪器样品室,看室内是否有异物挡在光路上; 打开电源开关(仪器背后),按任意

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