第五章 热学实验 热学实验是大学物理实验中的重要内容。在理想热学实验中,应遵循两条基本原则:其一是保持系统为孤立系统;其二是测量一个系统的状态参量时,应保证系统处于平衡态。我们的实验内容设计了对空气的比热容比进行测定。 §5.1 空气比热容比的测定 气体的定压比热容与定容比热容之比称为气体的绝热指数,它是一个重要的热力学常数,在热力学方程中经常用到,本实验用新型扩散硅压力传感器测空气的压强,用电流型集成温度传感器测空气的温度变化,从而得到空气的绝热指数;要求观察热力学现象,掌握测量空气绝热指数的一种方法,并了解压力传感器和电流型集成温度传感器的使用方法及特性。
【预习重点】
1.了解理想气体物态方程,知道理想气体的等温及绝热过程特征和过程方程。
2.预习定压比热容与定容比热容的定义,进而明确二者之比即绝热指数的定义。 3.认真预习实验原理及测量公式。【实验目的】 1.用绝热膨胀法测定空气的比热容比。 2.观测热力学过程中状态变化及基本物理规律。
3.了解压力传感器和电流型集成温度传感器的使用方法及特性。【实验原理】 理想气体的压强 P、体积 V 和温度 T 在准静态绝热过程中, 遵守绝热过程方程:PV 等于恒量,其中 是气体的定压比热容 C P 和定容比热容 CV 之比,通常称 C P / CV 为该气体的比热容比(亦称绝热指数) 。 如图 5.1.1 所示,我们以贮气瓶内空气(近似为理想气体)作为研究的热学系统,试进行如下实验过程。
-1- (1)首先打开放气阀 A,贮气瓶与大气相通,再关闭 A,瓶内充满与周围空气同温(设为 T0 )同压(设为 P0 )的气体。 (2)打开充气阀 B,用充气球向瓶内打气,充入一定量的气体,然后关闭充气阀 B。此时瓶内空气被压缩,压强增大,温度升高。等待内部气体温度稳定,即达到与周围温度平衡,此时的气体处于状态 I( P V1 T0 ) 1 。 (3)迅速打开放气阀 A,使瓶内气体与大气相通,当瓶内压强降至 P0 时,立刻关闭放气阀 A,将有体积为ΔV 的气体喷泻出贮气瓶。 由于放气过程较快,瓶内保留的气体来不及与外界进行热交换,可以认为是一个绝热膨胀的过程。 在此过程后瓶中的气体由状态 I P V1 T0 ) ( 1 转变为状态 II P0 V2 T1 ) V2 为 ( 。贮气瓶容积, V1 为保留在瓶中这部分气体在状态 I 图 5.1.1 试验装置简图( P T0 )时的体积。 1 (4)由于瓶内气体温度 T1 低于室温 T0 ,所以瓶内气体慢慢从外界吸热,直至达到室温T0 为止,此时瓶内气体压强也随之增大为 P2 。则稳定后的气体状态为 III( P2 V2 T0 )。从状态 II→状态 III 的过程可以看作是一个等容吸热的过程。由状态 I→II→III 的过程如图5.1.2 所示。
【预习重点】
1.了解理想气体物态方程,知道理想气体的等温及绝热过程特征和过程方程。
2.预习定压比热容与定容比热容的定义,进而明确二者之比即绝热指数的定义。 3.认真预习实验原理及测量公式。【实验目的】 1.用绝热膨胀法测定空气的比热容比。 2.观测热力学过程中状态变化及基本物理规律。
3.了解压力传感器和电流型集成温度传感器的使用方法及特性。【实验原理】 理想气体的压强 P、体积 V 和温度 T 在准静态绝热过程中, 遵守绝热过程方程:PV 等于恒量,其中 是气体的定压比热容 C P 和定容比热容 CV 之比,通常称 C P / CV 为该气体的比热容比(亦称绝热指数) 。 如图 5.1.1 所示,我们以贮气瓶内空气(近似为理想气体)作为研究的热学系统,试进行如下实验过程。
-1- (1)首先打开放气阀 A,贮气瓶与大气相通,再关闭 A,瓶内充满与周围空气同温(设为 T0 )同压(设为 P0 )的气体。 (2)打开充气阀 B,用充气球向瓶内打气,充入一定量的气体,然后关闭充气阀 B。此时瓶内空气被压缩,压强增大,温度升高。等待内部气体温度稳定,即达到与周围温度平衡,此时的气体处于状态 I( P V1 T0 ) 1 。 (3)迅速打开放气阀 A,使瓶内气体与大气相通,当瓶内压强降至 P0 时,立刻关闭放气阀 A,将有体积为ΔV 的气体喷泻出贮气瓶。 由于放气过程较快,瓶内保留的气体来不及与外界进行热交换,可以认为是一个绝热膨胀的过程。 在此过程后瓶中的气体由状态 I P V1 T0 ) ( 1 转变为状态 II P0 V2 T1 ) V2 为 ( 。贮气瓶容积, V1 为保留在瓶中这部分气体在状态 I 图 5.1.1 试验装置简图( P T0 )时的体积。 1 (4)由于瓶内气体温度 T1 低于室温 T0 ,所以瓶内气体慢慢从外界吸热,直至达到室温T0 为止,此时瓶内气体压强也随之增大为 P2 。则稳定后的气体状态为 III( P2 V2 T0 )。从状态 II→状态 III 的过程可以看作是一个等容吸热的过程。由状态 I→II→III 的过程如图5.1.2 所示。