
- •Глава 1. Техника выполнения лабораторных работ
- •1.1 Лабораторная посуда и техника выполнения отдельных операций
- •1.2. Весы и правила взвешивания
- •1.2.1. Электронные весы
- •1.2.2. Аналитические весы. Конструкция и правила взвешивания
- •Работа № 1.1. Взвешивание вещества на технических и аналитических весах
- •Экспериментальная часть
- •Необходимое оборудование: технические электронные весы, аналитические весы, разновесы к весам, часовое стекло или листок кальки, пинцет.
- •Необходимые реактивы: контрольный образец, сухая соль.
- •Методика выполнения работы
- •Работа № 1.2. Определение молярного объема вещества в твердом состоянии
- •Экспериментальная часть
- •Методика выполнения работы
Работа № 1.1. Взвешивание вещества на технических и аналитических весах
В задачу работы входит ознакомление с взвешиванием на электронных технических и аналитических весах, определение массы контрольного образца и взятие навески твердого сыпучего вещества.
Экспериментальная часть
Необходимое оборудование: технические электронные весы, аналитические весы, разновесы к весам, часовое стекло или листок кальки, пинцет.
Необходимые реактивы: контрольный образец, сухая соль.
Методика выполнения работы
Ознакомиться с инструкцией по использованию электронных технических весов ЕТ-300, с конструкцией аналитических весов, техникой и правилами взвешивания.
1. Контрольное взвешивание. Руководствуясь правилами взвешивания, взвесить контрольный образец, полученный у лаборанта на технических весах с точностью до 0,01 г. Затем перейти к определению массы образца на аналитических весах.
Узнайте у преподавателя истинную массу образца, рассчитайте абсолютную и относительную погрешность измерений.
Под погрешностью измерения понимают отклонение результата измерения от истинного значения определяемой величины.
Абсолютная
погрешность m
при определении массы представляет
собой разность между истинной массой
образца m
и измеренной опытным путем mизм:
.
Относительная
погрешность
представляет отношение абсолютной
погрешности к истинному значению и
выражается в процентах:
.
2. Взвешивание сыпучих веществ. В соответствии с правилами взвешивания сыпучих веществ взять навеску сухой соли с точностью до 0.01 г (по указанию преподавателя).
Результаты
Масса образца, полученная на технических весах, г
Масса образца, полученная на аналитических весах, г
Истинная масса образца, г
Абсолютная погрешность, полученная при взвешивании на технических весах, mт, г
Относительная погрешность, полученная при взвешивании на технических весах, mт, %
Абсолютная погрешность, полученная при взвешивании на аналитических весах, mа, г
Относительная погрешность, полученная при взвешивании на аналитических весах, mа, %
Навеска соли, г
В отчете необходимо привести схему и дать краткое описание конструкционных особенностей аналитических весов, правил взвешивания на аналитических и технических весах, технику взятия навески сыпучего вещества; а также результаты взвешивания контрольного образца, навески соли и расчет погрешностей.
Работа № 1.2. Определение молярного объема вещества в твердом состоянии
Молярным объемом вещества B (Vr) называют отношение молярной массы вещества (МB) к его плотности (B):
.
(1.1)
Молярный объем измеряется в моль/м3 или моль/см3.
Плотность однородного вещества B есть отношение массы вещества B (mв) к его объему (VB):
(1.2)
Единицы измерения плотности: кг/м3 или г/см3.
Плотность
вещества зависит от температуры,
следовательно, и молярный объем вещества
также является функцией от температуры.
При постоянной температуре величины
Vr
и
остаются постоянными.
Массу вещества определяют гравиметрическим методом с использованием аналитических весов.
Для определения объема вещества в твердом состоянии используют метод гидростатического взвешивания. В этом методе объем вещества может быть найден по результатам его взвешивания на воздухе и в какой-нибудь жидкости с известной плотностью, например, в воде. При взвешивании тела в воде необходимо учитывать действие выталкивающей силы, приложенной к телу. В соответствии с этим уравнения равновесия при взвешивании тела на воздухе (1.3) и в жидкости (1.4) можно записать так:
, (1.3)
, (1.4)
где
– масса гирь, уравновешивающая тело на
воздухе,
– масса гирь, уравновешивающая тело в
воде.
В
соответствии с законом Архимеда
выталкивающая сила
численно равна весу жидкости, вытесненной
телом
. (1.5)
Так
как
,
следовательно,
,
и тогда объем исследуемого вещества
равен
. (1.6)
Считая плотность воды равной 1 г/см3, рассчитывают плотность вещества и его молярный объем по формулам (1.1) и (1.2).
В задачу работы входит определение плотности образца методом гидростатического взвешивания и расчет молярного объема исследуемого вещества.