17 Návod,Tepelné děje

Transkript

17 Návod,Tepelné děje
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Návod k laboratorní práci „Tepelné děje “
Teorie
V ideálním plynu se stálým množstvím částic, platí následující zákony:
1) Boyle-Mariottův zákon:
Při izotermickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu nepřímo úměrný jeho objemu. p∙V = konst.
2) Charlesův zákon:
Při izochorickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě.
p = konst·T.
Robert Boyle (1627 - 1691)
Edme Mariotte(1620-1684)
Izoterma:
Izochora:
Alexander Cézar Charles (1746-1823)
TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA T
- jedna ze základních veličin soustavy SI.
- jednotka [ T ] = 1 K (Kelvin), to je teplota, která odpovídá 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
TERMODYNAMICKÁ TEPLOTNÍ STUPNICE
určena jednou základní teplotou: 273,16 K ( = teplota rovnovážného stavu ledu, vody a syté páry)
Absolutní nula (- 273,15°C) je teplota, při které by se zastavil tepelný chaotický pohyb.
Úkol č. 1:
Pomůcky:
Experimentálně ověřte Boyle-Mariottův zákon.
LabQuest, senzor tlaku plynu GPS-BTA s příslušenstvím
Postup práce:
Zapojení proveďte pomocí návodu firmy Vernier http://www.vernier.cz/experimenty/gml/fyzika/
Na stříkačce (je příslušenstvím tlakoměru) nastavte objem 10 ml. Připojte ji takto k tlakoměru zašroubováním o půl otáčky.
Zapojte tlakoměr do analogového vstupu LabQuestua LabQuest propojte s počitačem.
V programu Logger Pro zvolte Experiment→Sběr dat a změňte Mód na Události sevstupy, popis dle obrázku.
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Na stříkačce nastavte požadovaný objem, stiskněte a do okna, které se otevře, zapište objem v ml. Hodnota odpovídajícího tlaku
mu bude automaticky přiřazena. Postupujte od 10 ml do 5 ml a pak od 11 ml do 15 ml vždy po 1 ml.
Pozor, objem nesmí klesnout pod 5 ml!
V nastaveni grafu nechejte zobrazit jednotlivé body, které nebudete spojovat.
Identifikujte typ křivky p = f(V) a odpovídající matematickou funkci. Prostřednictvím menu Analýza→Proložit křivku proložte
body vhodnou křivkou.
Na základě tvaru křivky a rovnice regrese rozhodněte, zda se podařilo ověřit Boyle-Mariottův zákon.
Úkol č. 2:
Pomůcky:
Experimentálně ověřte Charlesův zákon
Tlakoměr Vernier s příslušenstvím, teploměr Go! Temp, LabQuest, počítač s programem
Logger Pro, stojan, konická baňka, nádobka o objemu cca 1 l (PET láhev), varná konvice.
Postup práce:
Proveďte s10 měřeni v teplotním intervalu 20 °C až 90 °C. Do konické baňky vsuňte gumovou zátku se dvěma otvory (je
příslušenstvím tlakoměru). Do jednoho z nich našroubujte uzávěr (ponechejte jej otevřený). Do druhého napojte hadičku, jejíž
druhý
konec zašroubujte do tlakoměru. Tlakoměr je zapojen v LabQuestu, LabQuest do počítače. Baňku připevněte ke stojanu a ponořte
do nádoby s vodou o pokojové teplotě. V tento okamžik zavřete ventil; tento musí zůstat uzavřen po celou dobu měření. Zátka
musí v hrdle baňky držet pevně, aby vzduch nemohl zevnitř unikat.
Do USB portu počítače vsuňte teploměr Go!Temp. V programu Logger Pro zvolte Experiment →Sběr dat a nastavte Mód
Vybrané události. Postupně budete měnit teplotu vody v nádobě a budete sledovat tlak a teplotu plynu.
Pozor, nádoba s vodou o 90 °C je horká!
V programu Logger Pro sestrojte graf závislosti tlaku na teplotě. Proložte jej vhodnou křivkou.
Na základě grafu rozhodněte, zda jste ověřili Charlesův zákon.
Dbejte: abyste se nesnažili plyn stlačit co nejvíce, abyste napojením stříkačky na tlakoměr manipulovali velmi opatrně, aby zátka
pevně držela, ale nebyla zaražena příliš hluboko, aby se hadička vedoucí k tlakoměru nedotýkala horké nádoby, abyste nebrali
nádobu s horkou vodou do ruky atp.
(Vyzkoušejte si měření jiným způsobem: Nachystejte si studenou vodu do kádinky (nebo přímo do elektro-varné konvice). Dejte
pozor aby se teploměr nebo baňka nedotýkala spirály konvice. V menu Záznam dat zvolte režim: Časová základna; Frekvence: 1
čtení/s; Trvání: 180 s. Zvolte okno Graf. Na svislé ose je tlak a na vodorovné teplota. Zapneme konvici a stiskneme tlačítko
START na LabQuestu. Jakmile skončí ohřívání (konvice vypne), zastavíme měření.

Podobné dokumenty

stáhnout

stáhnout Izochorický děj

Více

Stavová rovnice ideálního plynu

Stavová rovnice ideálního plynu V  tento okamžik zavřeme ventil; tento musí zůstat uzavřený po celou dobu měření. Zátka musí v hrdle baňky držet pevně, aby vzduch nemohl zevnitř unikat. Do USB portu počítače vsuneme teploměr Go!T...

Více

česky - Vernier

česky - Vernier grafu. d. Potvrďte tlačítkem Hotovo. 5. Měření lze spustit a následně zastavit na klávesnici klávesou mezerník, případně myší kliknutím na zelené (resp. pro zastavení červené) tlačítko v honím menu...

Více

2.3.8 Izochorický děj

2.3.8 Izochorický děj Skleněnou prázdnou láhev se vzduchem o normálním tlaku a teplotě 20°C přendáme do lednice s teplotou 5°C . Urči tlak ve sklenici po vyrovnání teplot.

Více

komplet v PDF

komplet v PDF V izolované soustavě platí zákon zachování celkové mechanické energie, tj. součet kinetické a potenciální energie je konstantní. Z výsledků měření vyplývá, že prakticky tomu tak není. Do měření se ...

Více

Vernier LabQuest

Vernier LabQuest Rozhraní lze obsluhovat prostřednictvím dotykového displeje (k tomuto účelu je součástí LabQuestu dotykové pero) nebo pomocí deseti tlačítek. Mezi praktické nástroje, které jsou přímo součástí rozh...

Více

EU-Inovace-F-9-03 Promerovani vlastnosti termistoru

EU-Inovace-F-9-03 Promerovani vlastnosti termistoru 14. Teplotní čidlo připojte také k LabQuestu, nastav čas měření 150 sekund. 15. Teplotní čidlo připevněte k termistoru tak, aby se dotýkaly. 16. Na LabQuestu spusťte měření. 17. Soupravu termistor...

Více

Pracovní listy LabQuest - Verniér 2

Pracovní listy LabQuest - Verniér 2 Velikost rychlosti hmotného bodu můžeme vyjádřit pomocí vztahu v = ω ⋅ r = 2πrf = Cíl Změřit kmitočet pohybu po kružnici. Určit rychlost hmotného bodu. Pomůcky LabQuest, luxmetr LS-BTA, senzor svět...

Více