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文档简介
金属比热容的测量一.实验目的:了解牛顿冷却定律;掌握冷却法测金属比热容的方法。二实验原理:根据牛顿冷却定律,用冷却法测定金属的比热容是量热学中常用方法之一。若已知标准样品在不同温度的比热容,通过作冷却曲线可测量各种金属在不同温度时的比热容。本实验以铜为标准样品,测定铁、铝样品在100°C或200°C时的比热容。通过实验了解金属的冷却速率和它与环境之间的温差关系以及进行测量的实验条件。单位质量的物质,其温度升高1K(1°c)所需的热量叫做该物质的比热容,其值随温度而变化。将质量为M]的金属样品加热后,放到较低温度的介质(例如:室温的空气)中,样品将会逐渐冷却。其单位时间的热量损失(△□)与温度下降的速率成正比,于是得到下述/At关系式:孕=CM1券 ⑴式中^为该金属样品在温度e时的比热容,个为金属样品在e时的温度下降速率。根据冷却定律有:1丝=as(e-e)m (2)At111o式中a1^热交换系数,S1^该样品夕卜表面的面积,m为常数,e1为金属样品的温度,e0为周围介质的温度。由式(1)和(2),可
得:CM也=as(e-9). ⑶iiAt 111 0同理,对质量为M2,比热容为C2的另一种金属样品,可有同样的表达式:Aecm—2=as(e-e)m22At 222 0由上式(3)和(4),可得:Ae 2Ae 2CM—22At_a2s2(e2-e0)ma。 as(e-e)m所以:C2C2=C1~Aem—^as(e-e)mm-k2as(e_e)m如果两样品的形状尺寸都相同,即S1=S2;两样品的表面状况也相同(如涂层、色泽等),而周围介质(空气)的性质当然也不变,则有31=32。于是当周围介质温度不变(即室温e恒定而样品又处于相同温度e=e=e)时,上式可以简化为:C2=C]营M2(在)2如果已知标准金属样品的比热容^质量M1;待测样品的质量m2及两样品在温度。时冷却速率之比,就可以求出待测的金属材料的比热容c2。几种金属材料的比热容见表1:
\比热容温度0C\CFe(cal/(goc))CAl(cal/(goc))CCu(cal/(goc))100oC0.1100.2300.0940三实验装置:(如下图所示)其中A)热源,采用75瓦电烙铁改制而成,利用底盘支掌固定并可上下移动;B)实验样品,是直径5mm,长30mm的小圆柱,其底部钻一深孔便于安放热电偶,而热电偶的冷端则安放在冰水混合物内;C)铜-康铜热电偶;D)热电偶支架;E)防风容器;F)三位半数字电压表,显示用三位半面板表;G)冰水混合物。实验内容:1、用铜-康铜热电偶测量温度,而热电偶的热电势采用温漂极小的放大器和三位半数字电压表,经信号放大后输入数字电压表显示的满量程为20mV,读出的mV数查表即可换算成温度。2、 选取长度、直径、表面光洁度尽可能相同的三种金属样品(铜、铁、铝)用物理天平或电子天平秤出它们的质量 M。。再根据MCu>MFe>MAl这一特点,把它们区别开来。3、 使热电偶热端的铜导线与数字表的正端相连;冷端铜导线与数字表的负端相连。当数字电压表读数为某一定值即200£时,切断电源移去电炉,样品继续安放在与外界基本隔绝的金属圆筒内自然冷却(筒口须盖上盖子)。当温度降到接近102oc时开始记录,测量样品由102°C下降到98°C所需要时间攵。按铁、铜、铝的次序,分别测量其温度下降速度,每一样品得重复测量5次。因为各样品的温度下降范围相同(M=1O20C-980C=40C)所以公式(5)可以简化为:C=C吃(*)22iM(At)五■实验数据:1.记录三种金属样品的质量2.记录并填
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