物理实验导热系数

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(2)在杜瓦瓶中放入冰水混合物,将热电偶的冷端(黑色)插入杜瓦瓶中。将热电偶的热端(红色)分别插入加热盘A和P侧面的小孔中。并分别将其插入加热盘A和散热盘P的热电偶接线,连接到仪器面板的传感器 、 上。分别用专用导线将仪器机箱后的接头与加热组件圆铝件板上的插座间加以连接。
(3)接通电源,在百度文库温度控制”仪表上设置加温的上限温度。将加热选择开关由“断”打向“1-3”任意一档,此时指示灯亮,当打向了“3”档时,加热速度最快,如PLD设置的上限温度为100 时。当传感器 的温度读数VT为4.2mv时,可将开关打向“2”或者“1”档,降低加热电压。
(6)测量散热盘在稳态值T2附近的散热速率 ,移开铜盘A,取下橡胶盘,并使铜盘A的底面与铜盘P直接接触,当P盘的温度上升到高于稳定态VT2值若干度(0.5mv)再将铜盘A移开让铜盘自然冷却,每隔30s记录T2的值,根据测量值算出散热速率
【注意事项】
1.放置热电偶的发热和散热圆盘侧面的小孔应与杜瓦瓶同一侧,避免热电偶相互交叉
稳态时P散热速率
综上所述
【实验内容】
1.测量P盘和待测样品的直径,厚度,测P的质量
(1)用游标卡尺测量待测样品的直径和厚度,各五次
(2)用游标卡尺测量P盘的直径和厚度,测五次,求平均
(3)用电子秤称出P盘的质量
2.不良导体导热系数的测量
(1)实验时,先将待测样品放在散热盘P上面,然后将发热盘A放在样品B上方,并用固定螺母固定在机架上,再调节三个螺旋头,使样品的上,下表面与发热盘紧实
RB:样品半径hB:样品厚度
当热传导达到稳定状态时,T1,T2的值不变。于是通过B盘上表面的热流量与由铜盘P向周围环境散热的速率相等。因此,可通过铜盘P在稳定温度T2时的散热速率来求出热流量 。实验中,在读得稳定时的T1,T2后,即可将B盘移去而使A盘底面与铜盘P直接接触。当铜盘P的温度上升到高于稳定时的T2值若干摄氏度后,再将圆盘A移开,让铜盘P自然冷却。观察其温度T随时间t变化情况,以此求出铜盘在T2的冷却速率 ,而m c 就是P在温度为T2时的散热速率。
2.抽出样品时,先旋松加热圆筒侧面的固定螺钉,样品取出后,将加热圆筒降下,使发热,散热盘接触
【数据记录及处理】
1.铜的比热容C=393J/(kg )
散热盘P质量:m= 920.0g半径RP=0.5DP=6.499cm
1
2
3
4
5
DP/cm
13.002
12.994
12.996
12.996
12.998
hP/cm
(4)大约加热40min后,传感器 、 的读数不再上升时,说明已达到稳态,每隔5min记录VT1和VT2的值
(5)在实验中,如果需要掌握用直流电位差计和热电偶来测量温度的内容可将“传感器切换”开关转至“外接”。在“外接”俩接线柱上接上UJ36a型直流电位差计的“未知”端,即可测量散热铜盘上热电偶在温度变化是所产生的电势差。
0.796
0.788
0.786
0.791
0.790
橡胶盘:半径RB=0.5DB=6.565cm
1
2
3
4
5
DB/cm
13.152
13.134
13.142
13.098
13.126
hB/cm
0.802
0.798
0.796
0.806
0.790
稳态时T1,T2的值,T1= 2.44mv T2= 1.19mv
1
2
3
4
5
VT1/mv
2.43
2.45
2.43
2.45
2.46
VT2/mv
1.14
1.17
1.19
1.21
1.22
散热速率
时间/t
30
60
90
120
150
180
210
240
T3/mv
1.42
1.37
1.32
1.28
1.24
1.21
1.18
1.22
0.094
相对误差=(0.094—0.092)/0.092=2.2%
导热系数的测量
【实验目的】
用稳态法测定出不良导体的导热系数,并于理论值进行比较
【实验仪器】
导热系数测定仪,铜—康铜热电偶,游标卡尺,数字毫伏表,台秤,杜瓦瓶,秒表,待测样品,冰块
【实验原理】
在支架上先放上圆铜盘P,在P的上面放上待测样品B,再把带发热器的圆铜盘A放在B上,发热器通电后,热量从A盘传到B盘,再传到P盘,由于A.P盘都是良导体,其温度即可以代表B盘上下表面的温度T1,T2。T1,T2分别由插入A,P盘边缘小孔的热电偶E来测量。热电偶的冷端则浸在杜瓦瓶中的冰水混合物中。通过“传感器切换”开关G,切换A,P盘中的热电偶的数字电压表的连接回路。单位时间内通过待测样品B任一截面的热流量为
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