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比热是描述物体热学性质的一个重要物理量。普物实验中多采用电热法测液体比热。电热法属比较法,即在完全相同的外界条件下,将待测液体和已知比热的液体进行比较来测定比热;这在一定程度上消除了外界因素的影响,但由于电流量热器的某些缺陷,实验装置内部存在着一些影响实验效益(指实验精度、完成实验的时间,仪器损耗等)的因素。我们通过对电流量热器法测定液体比热实验装置的再改造,获得了良好的实验效益。上图是改造前后的量热器装置简图。改造前的装置(a):1.加热电阻丝两端焊接在筒杆上,处于虚悬状态;2.温度计于两筒中夹插下,端点贴近电阻丝;3.两筒杆下端点坦露。改造后的装置(b):1.电阻丝缠绕在绝缘胶木小板上,两端用螺丝牢牢固定于筒杆下端;2.温度计挪至内筒边缘,原置温度计处作观察 相似文献
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变比热气体和变比热有离解气体热力学过程的计算 总被引:3,自引:0,他引:3
变比热气体和变比热有离解气体热力学过程的计算张世铮,纪军(中国科学院工程热物理研究所北京100080)关键词离解气体;变成分气体;热力学过程1前言在热机和热设备的循环分析、设计计算和实验研究中要求按照工质的真实热力学性质作准确的气动热力学计算。在喷气... 相似文献
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目前尚未出台规范CO2压缩机性能试验方法及工况的国家标准,在现有国标GB/T5773-2004的基础上,针对CO2跨临界制冷循环的特性,设计开发了CO2跨临界压缩机性能实验台,这里选定第二制冷剂量热器法为主测作为X法,提出了一种基于水冷冷凝器量热器法而设计的水冷气体冷却器量热器法为辅测作为Y法,并详述了相应的原理与性能指标计算方法。试验测试结果表明,开发的实验台调节速度快,试验工况稳定,测量精度高,达到用户的要求和现国标的规定。此实验台设计具科学性与开创性,有很好的实践指导作用,为有关单位制定相应新国家标准、国内研究机构及企业进行相关研究提供了参考。 相似文献
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低温绝对比热装置的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
我们已研制成功了低温绝对比热测量装置。该装置是用连续升温法进行测量,可测温度范围为10至300K。通常测量样品的质量为200mg左右,最小可测样品的质量为15mg,由于采取了间隔一段温度都检测其漏热情况,并利用漏热数据来修正比热数据,从而大大提高了测量的准确性和精度,通过纯铜样品的标定,在20-250K范围内其精度为0.8%,该装置采用计算机控温和数据采集,具有自动化程度高,灵敏度高,重复性好,操 相似文献
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测定铜的比热实验,多数学生都做不好,测得铜的比热同标准值比较相差较大。这里介绍做好这个实验的几点经验。做好这个实验,除了注意通常所要求的事项之外,应特别注意以下两个方面。首先是物理仪器、实验用品的选择。学生做此实验时不计量热器小筒吸收的热量,但量热器小筒是要吸热的。虽然水的比热大约是铝的比热的5倍,但当量取的水的质量与小铝筒的质量可比时,小铝筒吸热仍很可观,热量损失可达 相似文献
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本介绍了用稳态交流加热法测量小样品低温比热的原理,方法,装置和微机自控的测量系统。作为检测在30-150K范围内分别测量了两个质量不同的纯铜样品的比热,与现有数据符合很好。估计精度在1%以内。 相似文献
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WEN Cheng-wei SHEN Chun-lei YU Ming-ming XIA Li-dong WANG Kai LI Hai-rong 《光谱学与光谱分析》2018,38(1):73-76
氢同位素的定量分析与监测在能源与环境领域都有着重要的意义。激光拉曼光谱由于其可以无损分析氢同位素分子,已经成为一种重要的方法,在国际热核聚变实验反应堆(ITER)和美国萨凡纳河工厂得到了广泛应用。利用高压充气装置得到了惯性约束聚变(ICF)高压靶丸,并对靶丸内气体进行原位拉曼光谱测量,通过对高压下氘氚混合气体的拉曼光谱进行分析得到了靶丸内气体的成分比例,验证了靶丸充气工艺参数。实验表明,在CCD的积分时间延长到1 min时,氘(DD),氘氚(DT)和氚(TT)的测量精度可以达到1%,同时对不同时刻靶丸内气体组分的拉曼光谱进行测量,实验结果表明在氘氚渗透和氚衰变两者共同作用下,靶丸内总气体压力随时间不断下降,但是气体组成基本不发生变化。 相似文献
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测量气体和流体速度的传统方法是采用毕脱管或热线风速仪,其做法是在被测速度场中放置一个传感器,然后将它感受到的与速度有关的信号送到二次仪表进行处理,得到速度的信息.然而,在流场中放置一个物体,其本身就意味着要干扰流场,从而影响测量精度,而且这些方法在测量狭小流场如附面层、射流元件等方面就无能为力,它不可能测量比传感器的体积还要小的流速场速度分布.近年来发展了一种新型的测速技术,无需接触被测流体?... 相似文献
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本文介绍一种用弛豫方法测量液氮温度以上小样品比热的装置、微型量热器和测量系统。利用该系统在78—112K之间测量了重量分别为117mg、55mg和21.7mg的纯铜样品的比热,系统的精度在2%以内。 相似文献