Молекулярная физика. Часть 3. Ларионов А.Н - 15 стр.

UptoLike

15
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
1. Измерить штангенциркулем длину стержня L
1
три раза , найти среднее зна-
чение.
2. Вставить образец в отверстие 7 сосуда 6, освободить винты 8 и 9, подвести
агатовые наконечники 10 и 11 до соприкосновения со стержнем (туго не за -
жимать!).
3. Закрепить винты 8 и 9, освободить винт 14 и с помощью винта 13, наблюдая
в окуляр, установить нулевое деление шкалы против указателя. Винт 14 за -
крепить.
4. Налить в сосуд 6 воду
со льдом (снегом),
закрыть его и , наблюдая в окуляр, убедиться, что температура стержня ста-
ла равной T
1
= 0° С.
Примечание: При отсутствии льда стержень охлаждают водой из водопровода,
тогда начальная температура T
1
равна температуре этой воды .
5. Освободить винт 14 и винтом 13 установить правое крайнее деление против
указателя шкалы (при нагревании шкала будет смещаться вправо ). Закре-
пить винт 14.
6. Осторожно , с помощью резиновых трубок соединить сосуд 6 с парообразо -
вателем и со сливом. Включить плитку с парообразователем .
7. Наблюдать в окуляр оптиметра за изменением длины образца . После уста-
новления теплового равновесия при T
2
= 100° С измерить величину удлине-
ния Δ L образца по шкале оптиметра .
8. Отключить установку от парообразователя (осторожно !), охладить проточ-
ной водой.
9. Вычислить коэффициент линейного расширения образца по формуле:
01
LL
LTLT
α
∆∆
=≈
∆∆
.
10. Здесь ΔT = T
2
T
1
, L
0
L
1
, так как погрешность измерения первоначальной
длины L
1
штангенциркулем сравнима с изменением этой длины стержня
при охлаждении его до 0° С.
11. Повторить опыт с образцом из другого металла.
12. Представить результаты с указанием погрешностей , сформулировать выво -
ды .
IV. ЛИТЕРАТУРА
1. Кикоин А . К . Молекулярная физика / А .К . Кикоин, И .К . Кикоин - М ., 1976. -
С. 459 - 465, С. 467 - 469.
Рис . 2.
                                     15


   II.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

1. Измерить штангенциркулем длину стержня L1 три раза, найти среднее зна-
   чение.
2. Вставить образец в отверстие 7 сосуда 6, освободить винты 8 и 9, подвести
   агатовые наконечники 10 и 11 до соприкосновения со стержнем (туго не за-
   жимать!).
3. Закрепить винты 8 и 9, освободить винт 14 и с помощью винта 13, наблюдая
   в окуляр, установить нулевое деление шкалы против указателя. Винт 14 за-
   крепить.
4. Налить       в                                             сосуд 6 воду
                                   Рис. 2.
   со      льдом                                                    (снегом),
   закрыть его и, наблюдая в окуляр, убедиться, что температура стержня ста-
   ла равной T1 = 0° С.
Примечание: При отсутствии льда стержень охлаждают водой из водопровода,
тогда начальная температура T1 равна температуре этой воды.
5. Освободить винт 14 и винтом 13 установить правое крайнее деление против
   указателя шкалы (при нагревании шкала будет смещаться вправо). Закре-
   пить винт 14.
6. Осторожно, с помощью резиновых трубок соединить сосуд 6 с парообразо-
   вателем и со сливом. Включить плитку с парообразователем.
7. Наблюдать в окуляр оптиметра за изменением длины образца. После уста-
   новления теплового равновесия при T2 = 100° С измерить величину удлине-
   ния ΔL образца по шкале оптиметра.
8. Отключить установку от парообразователя (осторожно!), охладить проточ-
   ной водой.
9. Вычислить коэффициент линейного расширения образца по формуле:

                        ∆L    ∆L
                  α=        ≈     .
                       L0 ∆T L1∆T

10. Здесь ΔT = T2 – T1, L0 ≈ L1, так как погрешность измерения первоначальной
    длины L1 штангенциркулем сравнима с изменением этой длины стержня
    при охлаждении его до 0° С.
11. Повторить опыт с образцом из другого металла.
12. Представить результаты с указанием погрешностей, сформулировать выво-
    ды.

                             IV. ЛИТЕРАТУРА

1. Кикоин А.К. Молекулярная физика / А.К. Кикоин, И.К. Кикоин - М., 1976. -
С. 459 - 465, С. 467 - 469.