Механика и молекулярная физика. Ковалева Г.Е - 153 стр.

UptoLike

Рубрика: 

153
2
k 1
. (17)
Из (16) и (17) можно найти, что
2 1
 
. (18)
Для нашей установки смещение
трубы ACB с величиной
2 1
,
очевидно, будет связано соотношением
2 1
2
. (19)
С учетом (18) получим
2
. (20)
Известно, что
v
. (21)
Подставляя (19) в (20) окончательно получим
v 2
. (22)
Тогда для адиабатической постоянной воздуха можно получить
2 2
4M
RT
 
. (23)
Выделяя постоянную
4M
k
RT
, (24)
получим
2 2
k
 
. (25)
2. Метод адиабатического расширения
Экспериментальная установка состоит из стеклянного баллона А,
соединенного с ним манометра В (рис. 2). Насос Камовского
на рисунке не изображен. Посредством
крана К баллон может сообщаться с
атмосферой.
На графике изображены процессы
перехода газа из одного состояния в другое
(рисунок 2). Линия АВ является изотермой,
ВС – адиабатой, АСизохорой.
Если с помощью насоса накачать в
баллон некоторое количество воздуха, то
температура и давление внутри его станут
выше, чем у окружающей среды.
Вследствие теплообмена между воздухом в
баллоне и окружающей средой температура
в баллоне сравняется с комнатной, а
давление воздуха, установившееся в
баллоне, будет равно:
p
2
= p
1
+
gh
1
, (26)
где:
– плотность воды в манометре;
Рис. 2
Рис. 3.
g – ускорение силы тяжести; h
1
– разность уровней воды в манометре.