Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Лабораторная работа 26по курсу общей физики Определение коэффициентов теплопроводоститвердых диэлект

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.11.2024

Лабораторная работа №26
по курсу общей физики

Определение коэффициентов теплопроводости
твердых диэлектриков

Выполнил:     Усманов К.Р.     ИИТ-125

  1.  
    Цель работы

Изучение явления теплопроводности и измерение коэффициентов теплопроводности твердых диэлектриков.

  1.  Теоретическая часть

Теплопроводностью называют явление переноса теплоты от более нагретых тел или частей тела к менее нагретым. Основным законом теплопроводности является закон Фурье, утверждаюший, что плотность теплового потока  прямо пропорциональна градиенту температуры:

, (2.1)

где   коэффициент теплопроводности.

Плотность теплового потока представляет собой вектор, направленный в сторону распространения тепловой энергии с модулем, равным количеству теплоты, переносимому за  еденицу времени через площадку еденичной площади, расположенную перпендикулярно направлению распространения тепла. Таким образом, количество теплоты dQ, переносимое за время dt через площадку dS, перпендикулярную некой оси x, равно:

, (2.2)

Физический смысл коэффициента теплопроводности заключается в том, что он численно равен количеству теплоты, переданному за единицу времени через единичную площадку в перпендикулярном ей направлении при единичном градиенте температуры.

В случае идеального газа молекулярно-кинетическая теория для коэффициента теплопроводности дает следующее выражение:

, (2.3)

где   плотность газа;

 cV – удельная теплоемкость при постоянном объеме;

  средняя длина свободного пробега молекул;

  средняя скорость молекул.

Расчет величины коэффициента теплопроводности для твердых диэлектриков показывает, что при достаточно высоких температурах он обратно пропорционален абсолютной температуре.

В данной работе определяются коэффициенты теплопроводности двух твердых диэлектриков через известный через известный коэффициент теплопроводности третьего, эталонного тела. Пусть тела имеют форму достаточно тонких пластин, сложенных в стопу (см. рисунок). Считая, что температура изменяется только в направлении препендикулярном основанию стопы, то величина плотности теплового потока через каждую из пластин будет одинакова и равна:

, (2.4)

где i  коэффициент теплопровоности любой из трех пластин (i = 1, 2, 3).

Разделим переменные:

 (2.5)

и проинтегрируем уравнение в пределах толщины i-й пластины:

. (2.6)

При небольших перепадах температур коэффициент теплопроводности можно считать постоянным, поэтому

; (2.7)

т.е. получается система:

 (2.8)

Таким образом, имея возможность измерить температуры на границах раздела пластин и зная коэффициент теплопроводности одной из них при известных толщинах, можно вычислить теплопроводности других:

 

 (2.9)

  1.  Экспериментальная часть
    1.  Схема установки

где 1 – термоблок;

2 – многоканальный цифровой термометр;

3-5 – квадратные пластины из разных диэлектриков;

6 и 7 – массивные плиты, сжимающие диэлектрики;

8 – нагревательная спираль;

9 – тонкие металлические прокладки, хорошо проводящие тепло;

10 – термопары.

  1.  Результаты измерений

d1 = 2,0 мм

d2 = 1,0 мм

d3 = 2,0 мм

2 = 0,174

T1

T2

T3

T4

160

130

84

36

= 0,5336

= 0,3335

  1.  Расчет погрешностей

 (3.1)

Используя формулу

 (3.2)

вычисляю абсолютные погрешности 1 и 3:

, (3.3)

где  T1 = T2 = T3 = T4 = 0,5 0C.

1 = 0,5336  0,029;

1 = 0,3335  0,014;


Относительная погрешность рассчитывается по формуле:

 (3.4)

1 = 5.507 %

2 = 4.257 %

Вывод: В ходе опыта было установлено, что коэффициент теплопроводности твердых диэлектриков зависит от толщины слоя диэлектрика и от разности температур в верхних и нижних слоях диэлектрика.




1. Стагнация в сфере развития мирного атома продолжается Ветроэнергетика бурно развивается
2. тематическому принципу
3. Чрезвычайный режим на Украине
4. Вулканизм и его роль в эволюции нашей планеты
5. СевероВосточный Федеральный Университет имени М.html
6. ТЕРАПИЯ Продемонстрировать технику применения дозированного аэрозольного ингалятора спейсера по
7. Лабораторная работа 6 Паскаль 4 часа Тема- Организация циклов в
8. Теория инноваций Роль инноваций в экономике
9. прежний владелец и паспорт серия выдан
10. ТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПЕРСОНАЛА План Организация процесса профессионального психологическог
11. Диффузионные процессы в тонких слоях пленок при изготовление БИС методом толстопленочной технологии..
12. ПЗ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БИЧЕВЫХ МАШИН Назначение и классификаци
13. Небо облако в первой половине смены а Кактусы во второй
14. Рекламные агентства
15. ТЕМА 9 НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ Мета - актуалізувати раніше вивчені знання або п
16. Введение Процесс эволюции Вселенной происходит очень медленно
17. Portuguese emigrtion fter World Wr II
18. это сплошной поток плотностью 106 г-см3.html
19. Методические рекомендации студентам по курсу ldquo;Экономическая социологияrdquo; Тема занятия- Предме
20. Длилась 6 лет. Участвовало 61 государство 80 населения Земли.