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: 49
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Цель работы:
, p0= , ν=Таблица 2
Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для одноатомного газаОпределение Cpтеплоемкости и cp молярной теплоемкости одноатомного газа при постоянном давлении:Определение CVтеплоемкости и cV молярной теплоемкости газа при постоянном объеме:Определение γ постоянной адиабаты: Определение iчисла степеней свободы молекул газов:2. Двухатомный газ: V0=
, p0=
Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для двухатомного газаОпределение Cpтеплоемкости и cp молярной теплоемкости двухатомного газа при постоянном давлении:Определение CVтеплоемкости 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
Графики зависимостей QV=f(T) и Qp=f(T) для трехатомного газаОпределение Cpтеплоемкости и cp молярной теплоемкости трехатомного газа при постоянном давлении:Определение CVтеплоемкости 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.
-
Знакомство с теплоемкостью идеального газа в изохорическом и
-
Экспериментальное подтверждение изопроцессов. -
Экспериментальное определение количества степеней свободы и
, 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 |
, 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 |
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 газаОпределение Cpтеплоемкости и cp молярной теплоемкости трехатомного газа при постоянном давлении:Определение CVтеплоемкости 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.