Файл: Цель работы Знакомство с теплоемкостью идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах. Экспериментальное подтверждение изопроцессов..docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 11

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Цель работы:

  • Знакомство с теплоемкостью идеального газа в изохорическом и

изобарическом процессах.

  • Экспериментальное подтверждение изопроцессов.

  • Экспериментальное определение количества степеней свободы и

структуры молекул газа в данной модели.
Результаты измерений и расчетов:

1. Одноатомный газ:V0= , p0= , ν=

Таблица 2

Т, К

300*

400

500

600

700

800

QV,кДж

2,98

5,85

8,72

11,58

14,33

17,06

Qр,кДж

4,97

9,75

14,33

19,30

23,89

28,43


Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для одноатомного газа



Определение Cp теплоемкости и cp молярной теплоемкости одноатомного газа при постоянном давлении:





Определение CV теплоемкости и cV молярной теплоемкости газа при постоянном объеме:





Определение γ постоянной адиабаты:

Определение iчисла степеней свободы молекул газов:


2. Двухатомный газ: V0= , p0=
, ν=

Таблица 3

Т, К

300

400

500

600

700

800

QV,кДж

4,78

9,56

14,45

18,87

23,65

28,67

Qр,кДж

6,36

13,38

20,34

27,03

33,45

39,80


Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для двухатомного газа



Определение Cp теплоемкости и cp молярной теплоемкости двухатомного газа при постоянном давлении:





Определение CV теплоемкости и cV молярной теплоемкости двухатомного газа при постоянном объеме:





Определение γ постоянной адиабаты:

Определение iчисла степеней свободы молекул газов:


3. Трехатомный газ: V0= , p0= , ν=

Таблица 4

Т, К

300

400

500

600

700

800

QV,кДж

5,96

11,70

16,92

23,16

28,90

34,40

Qр,кДж

7,65

14,91

22,94

30,87

38,23

45,49



Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для трехатомного газа



Определение Cp теплоемкости и cp молярной теплоемкости трехатомного газа при постоянном давлении:





Определение CV теплоемкости и cV молярной теплоемкости трехатомного газа при постоянном объеме:





Определение γ постоянной адиабаты:

Определение iчисла степеней свободы молекул газов:



Вывод:

Познакомились с теплоемкостью идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах, экспериментальное подтвердили закономерности при изобарическом и изохорическом процессах и вычислили теплоемкости для этих процессов, экспериментально определили количества степеней свободы и структуры молекул одноатомного, двухатомного и трехатомного газов в данной модели.