
- •© Фгбоу впо «Тамбовский государственный технический университет» (тгту), 2012 Введение
- •2. Определение газовой постоянно r.
- •3. Проверка первого начала термодинамики.
- •Описание установки:
- •Порядок выполнения работы:
- •Обработка результатов измерений:
- •Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа № 2 Определение отношения Ср/Сv (для воздуха методом Клемана - Дезорма).
- •Технические характеристики
- •Устройство и принцип работы лабораторной установки
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3 «Определение отношения молярных теплоемкостей Ср/Сv методом измерения скорости звука»
- •Порядок выполнения работы.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Определение приращения энтропии при нагревании и плавлении олова.
- •Устройство и принцип работы лабораторной установки (рис.2.1)
- •Технические характеристики
- •Краткая теория.
- •Порядок выполнения работы
- •Устройство и принцип работы лабораторной установки (рис.1)
- •Теоретические основы работы:
- •Порядок выполнения работы:
- •Лабораторная работа №6 Экспериментальное определение коэффициента внутреннего трения воздуха.
- •Технические характеристики
- •Порядок выполнения работы:
- •Атомная, квантовая и ядерная физика Лабораторная работа №7 Определение постоянной в законе Стефана –Больцмана
- •Методические указания
- •Порядок проведения эксперимента.
- •Обработка результатов измерений
- •Задание 3.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №8 Изучение внешнего фотоэффекта.
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •З адания
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №9 Наблюдение спектра атомарного водорода и определение постоянной Ридберга.
- •Краткая теория.
- •Описание установки
- •Ход работы
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №10 опыт франка и герца
- •1 Введение
- •2 Схема опыта
- •3 Анодная и задерживающая характеристик
- •3.1 Анодная характеристика в вакууме
- •3.2 Анодная характеристика при наличии паров ртути
- •3.3 Характеристика задержки и функция распределения электронов по энергиям
- •4 Учебный лабораторный комплекс «Опыт Франка и Герца»
- •Приборная часть.
- •4.2 Компьютерно-програмная часть.
- •5 Эксперимент
- •Подготовительный этап.
- •Настройка и запись вольтамперных характеристик.
- •Исследование и печать вольтамперных характеристик.
- •5.4 Определение первого резонансного потенциала возбуждения атомов ртути и расчет длины волны соответствующего перехода.
- •Расчет вероятности упругого и неупругого взаимодействий электронов с атомами ртути.
- •Контрольные вопросы.
- •Изучение ядерных реакций
- •Общие сведения и методические указания
- •Порядок выполнения работы
- •Теория метода и описание установки.
- •Задание 1. Получение экспериментальных данных по температуре (т) и времени (t) охлаждения образца.
- •Задание 2. Нахождение производных в окрестностях температур.
- •Задание 3. Определение удельной теплоемкости железа и алюминия. Построение графика зависимости молярной теплоемкости от температуры.
- •Задание 4. Определение коэффициента теплоотдачи.
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы Задание 1
- •Задание 2
- •Лабораторная работа №14
- •Литература
Лабораторный практикум по курсу общей
физики
· Молекулярная физика и термодинамика
· Атомная, квантовая и ядерная физика
· Физика твердого тела
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Лабораторные работы для студентов 2 курса дневного и заочного отделений инженерно-технических специальностей
Тамбов
Издательство ТГТУ
2012
УДК 530.145:539.21(075)
ББК В31я73-5
Рецензент
Доктор физико-математических наук, профессор
Ю.И. Тялин
Составители:
Головин Ю.М., Ляшенко Ю.П., Холодилин В.Н., Поликарпов В.М.
Лабораторный практикум по курсу общей физики / сост.: Головин Ю.М., Ляшенко Ю.П., Холодилин В.Н., Поликарпов В.М. –Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2012. - 86с. -300 экз.
В учебное пособие включен цикл лабораторных работ, тематика которых охватывает следующие основные разделы курса общей физики: «Термодинамика и молекулярная физика», «Элементы физики твердого тела, атомной, квантовой и ядерной физики». Учебное пособие соответствует требованиям образовательного стандарта по физике.
К каждой лабораторной работе даны методические указания по их выполнению, описание установок и контрольные вопросы.
Предназначены для студентов 2 курса дневного и заочного отделений инженерно-технических специальностей.
УДК 530.145:539.21(075)
ББК В31я73-5
© Фгбоу впо «Тамбовский государственный технический университет» (тгту), 2012 Введение
В данный лабораторный практикум по физике вошли лабораторные задачи из следующих разделов курса физики: молекулярная физика и термодинамика, квантовая оптика, атомная и ядерная физика, физика твердого тела и полупроводников, которые выполняются студентами всех технических специальностей в третьем семестре.
Цель практикума - привить студентам навыки исследовательской работы,
научить пользоваться современными измерительными приборами и методами обработки результатов эксперимента с применением персональных
компьютеров. Особое внимание уделено теоретическому описанию явления
наблюдаемого в лабораторной работе, которое должно подготовить студента к проведению эксперимента на установках. Подбор и содержание лабораторных работ авторы стремились формировать из двух и более заданий таким образом .чтобы студент на опыте мог проверить физические закономерности и следствия , вытекающих из них. На выполнение каждой работы отводится три академических часа. Подготовка , обработка результатов измерений и заключительный отчет по работе студентом выполняется в часы самоподготовки. Настоящее практическое пособие-это результат многолетней работы преподавателей и сотрудников кафедры физики ТГТУ.
Окончательный вариант описания лабораторных задач подготовлен к печати
коллективом авторов указанным на титульном листе практикума.
Молекулярная физика и термодинамика
Лабораторная работа №1
Измерение работы расширения газа при изобарном процессе,
определение газовой постоянной R
и проверка первого начала термодинамики.
Цель работы: измерить работу расширения газа при изобарном процессе, определить газовую постоянную R, сделать проверку первого начала термодинамики.
Приборы и принадлежности: термостат с контактным термометром, колба, заполненная воздухом и совмещенная с водяным манометром для определения изменения объема.
Методические указания:
1. Определение работы расширения газа при изобарном процессе.
Расширяясь,
газ совершает работу по перемещению
поршня
,
равную
.
Во время изобарного процесса работа
газа, при увеличении объема от
до
,
равна:
(1)
В данной работе нужно экспериментально определить работу А расширения воздуха при изобарном нагревании:
, (2)
где
- атмосферное давление;
- приращение объема газа;
- площадь сечения манометрической
трубки, диаметр D
которой равен 4 мм; ∆h
– повышение уровня мениска по сравнению
с начальным в правом колене
манометрической трубки, соответствующее
изменению температуры
при
нагревании газа в колбе.
2. Определение газовой постоянно r.
Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона:
, (3)
где R
- газовая постоянная;
-
объем газа;
- масса газа;
- молярная масса газа;
- термодинамическая температура газа.
Пусть
Vo
- объем воздуха в колбе вместе с подводящими
трубками при комнатной температуре.
Тогда Vo
легко вычислить, если рассмотреть
уравнение Менделеева-Клапейрона для
двух различных состояний газа:
при комнатной температуре
:
(4)
при температуре
:
. (5)
Поделив уравнение
(5) на уравнение (4), получим:
,
откуда объем V0
газа равен:
.
(6)
Учитывая, что масса
газа может быть найдена как произведение
плотности воздуха
на объем V0,
окончательно получим:
, (7)
где
;
- приращение температуры, выбранное
экспериментатором.
Так как нагрев воздуха происходит при постоянном давлении, то, продифференцировав уравнение Менделеева-Клапейрона по объему, получим:
(8)
Газовая
постоянная
R
численно равна работе одного моля газа
при изобарном нагревании его на один
градус. Переходя в (8) к конечным приращениям
и
получим
:
(9)
Выразим из (2.9) газовую постоянную R:
(10)
Из выражения (9) следует, что при небольших ΔT зависимость приращения обьема от температуры должна быть линейной. Таким образом, зная экспериментальные значения приращения объема Δ и соответствующие им значения приращения температуры ΔT, можно из (10) оценить значение газовой постоянной R.