篇一 :空气密度的测量实验报告

空气密度的测量(实验报告)

内容摘要:空气密度是社会和自然科学的一个重要参数,就比如空气对运动物体的阻碍力,所受阻力大小受到各地海拔及空气湿度的影响,总的来说就是因为空气密度不同,所以学会精确测量其大小对于科研及教学尤为重要。

引言:空气密度的测量对于现代教学及科技发展具有重大意义,但研究者甚少,物体受到空气的弹力而产生的.汽车、船舶、铁路机车等在运行时,由于前面的空气被压缩,两侧表面与空气的摩擦,以及尾部后面的空间成为部分真空,这些作用所引起的阻力.在逆风运行时,还要把风力附加在内. 在现实生活中,自由落体也受空气阻力的影响,其速度,接触面积,空气密度等都会影响空气阻力的大小. 在热传学中,对流被分为自然对流与强制对流.例如自然对流热空气上升冷空气下降 .还有在风电场工程建设的过程中,对一个地区风能大小的准确评测至关重要,其中空气密度是准确计算与衡量一个地区风能大小的重要参数之一等等之类的,它影响着我们的生活甚至科学的的发展,所以,对于测量这样的一个参数,是很有必要的.

实验仪器:玻璃瓶、金属管、夹子、橡胶管、水槽、量筒、打气筒

实验方案拟定:

1、选择实验方法(满足精度要球,既可行又经济)

ρ=m/V   m=M2-M1

(M1:自然状态下瓶子、夹子、导管的总质量;M2:在瓶内充入一定空气后(用打气筒充气)的瓶子、夹子、导管的总质量;V:用排水集气法得到的空气体积)

2、选择测量方法

M1、M2的测量

使用阻尼式分析天平进行称量

V的测量

利用排水集气法测量

3、测量仪器的选择(原则-误差均分)

确定误差分配方案  

按照相等影响原则分配 

若y=f(x1,x2…xn)[例:g=f(T,l)=4π2(l/T2)]

Uc(y)=[(аf/аx1)2Uc2(x1) +…+(аf/аxn)2 Uc2 (xn) ]1/2

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篇二 :密度的测定的实验报告

篇三 :密度的测定的实验报告

《固体密度的测定》

                                     

一、实验目的:

1.       掌握测定规则物体和不规则物体密度的方法;

2.       掌握游表卡尺、螺旋测微器、物理天平的使用方法;

3.       学习不确定度的计算方法,正确地表示测量结果;

4.       学习正确书写实验报告。

二、实验仪器:

1.       游表卡尺:(0-150mm,0.02mm)

2.       螺旋测微器:(0-25mm,0.01mm)

3.       物理天平:(TW-02B型,200g,0.02g)

三.实验原理:内容一:测量细铜棒的密度                     

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篇四 :基本长度测量密度测定实验报告

基本长度的测量

实验目的

1. 掌握游标和螺旋测微装置的原理,学会游标卡尺和螺旋测微器的正确使用

2.学习记录测量数据(原始数据)、掌握数据处理及不确定度的估算和实验结果表示的方法。

实验原理

1、游标卡尺构造及读数原理

游标卡尺主要由两部分构成,如(图2–1)所示:在一毫米为单位的主尺上附加一个能够滑动的有刻度的小尺(副尺),叫游标,利用它可以把主尺估读的那位数值较为准确地读出来。

图2–1

游标卡尺在构造上的主要特点是:游标上个分度格的总长度与主尺上()个分度格的长度相同,若主尺上最小分度为,游标上最小分度值为,则有

                     (2.1)

那么主尺与游标上每个分格的差值(游标的精度值或游标的最小分度值)是:

                (2.2)


                               图2-7

常用的游标是五十分游标(=50),即主尺上49 mm与游标上50格相当,见图2–7。五十分游标的精度值=0.02mm.游标上刻有0、l、2、3、…、9,以便于读数。

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篇五 :空气-蒸汽给热系数测定实验 实验报告

浙江科技学院

实验报告

   

一、实验课程名称:化工原理

二、实验项目名称:空气-蒸汽对流给热系数测定

三、实验目的和要求:

1、    了解间壁式传热元件,掌握给热系数测定的实验方法。

2、    掌握热电阻测温的方法,观察水蒸气在水平管外壁上的冷凝现象。

3、    学会给热系数测定的实验数据处理方法,了解影响给热系数的因素和强化传热的途径。

四、实验内容和原理

实验内容:测定不同空气流量下进出口端的相关温度,计算a,关联出相关系数。

    实验原理:在工业生产过程中,大量情况下,冷、热流体系通过固体壁面(传热元件)进行热量交换,称为间壁式换热。如图(4-1)所示,间壁式传热过程由热流体对固体壁面的对流传热,

固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热所组成。

      

达到传热稳定时,有

  (4-1)

热流体与固体壁面的对数平均温差可由式(4—2)计算,

                           (4-2)

式中:TW1 -热流体进口处热流体侧的壁面温度,℃;TW2 -热流体出口处热流体侧的壁面温度,℃。

固体壁面与冷流体的对数平均温差可由式(4—3)计算,

                              (4-3)

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篇六 :空气中二氧化硫的测定实验报告

实验十三 空气中二氧化硫含量的测定

(甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法)

一、概述

二氧化硫(SO2)又名亚硫酸酐,分子量为64.06,为无色有很强刺激性气体,沸点-10℃;熔点-76.1℃;对空气的相对密度2.26。极易溶于水,在0℃时,1L水可溶解79.8L,20℃溶解39.4L。也溶于乙醇和乙醚。二氧化硫是一种还原剂,与氧化剂作用生成三氧化硫或硫酸。

二氧化硫对结膜和上呼吸道粘膜具有强烈辛辣刺激性,其浓度在0.9mg/m3或大于此浓度就能被大多数人嗅觉到。吸入后主要对呼吸器官的损伤,可致支气管炎、肺炎,严重者可致肺水肿和呼吸麻痹。

二氧化硫是大气中分布较广,影响较大的主要污染物之一,常常以它作为大气污染的主要指标。它主要来源于以煤或石油为燃料的工厂企业,如火力发电厂、钢铁厂、有色金属冶炼厂和石油化工厂等.此外,硫酸制备过程及一些使用硫化物的工厂也可能排放出二氧化硫。

测定二氧化硫最常用的化学方法是盐酸副玫瑰苯胺比色法,吸收液是四氯汞钠(钾)溶液,与二氧化硫形成稳定的络合物。为避免汞的污染,近年用甲醛溶液代替汞盐作吸收液。

二、实验目的

1. 通过对空气中二氧化硫含量的监测,初步掌握甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯酚风光光度法测定空气中的二氧化硫含量的原理和方法。

2.在总结监测数据的基础上,对校区环境空气质量现状(二氧化硫指标)进行分析评价。

三、实验原理

1.二氧化硫的基本性质

二氧化硫(SO2)又名亚硫酸酐,分子量为64.06,为无色有很强刺激性的气体,沸点为-10℃,熔点为-76.6℃,对空气的相对密度为2.26。极易溶于水,在0℃时,1L水可溶解79.8L SO2,20℃溶解39.4L SO2,也溶于乙醇和乙醚。SO2是一种还原剂,与氧化剂作用生成SO3或H2SO3。

2.盐酸副玫瑰苯酚分光光度法

测定SO2最常用的化学方法是盐酸副玫瑰苯酚分光光度法,吸收液是Na2HgCl4或K2HgCl4溶液,与SO2形成稳定的络合物。为避免汞的污染,近年来用甲醛溶液代替汞盐作吸收液。

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篇七 :空气-水蒸气对流给热系数测定实验报告

一.实验课程名称 化工原理

二.实验项目名称 空气-蒸汽对流给热系数测定

三、实验目的和要求

1、了解间壁式传热元件,掌握给热系数测定的实验方法。

2、掌握热电阻测温的方法,观察水蒸气在水平管外壁上的冷凝现象。

3、学会给热系数测定的实验数据处理方法,了解影响给热系数的因素和强化传热的途径。

四.实验内容和原理

实验内容:测定不同空气流量下进出口端的相关温度,计算?,关联出相关系数。

实验原理:在工业生产过程中,大量情况下,冷、热流体系通过固体壁面(传热元件)进行热量交换,称为间壁式换热。如图(4-1)所示,间壁式传热过程由热流体对固体壁面的对流传热,

固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热所组成。

达到传热稳定时,有

空气水蒸气对流给热系数测定实验报告

T t 图4-1间壁式传热过程示意图

Q?m1cp1?T1?T2??m2cp2?t2?t1???1A1?T?TW?M??2A2?tW?t?m?KA?tm (4-1) 热流体与固体壁面的对数平均温差可由式(4—2)计算,

?T?TW?m??T1?TW1???T2?TW2?T?TW1ln1

T2?TW2 (4-2)

式中:TW1 -热流体进口处热流体侧的壁面温度,℃;TW2 -热流体出口处热流体侧的壁面温度,℃。

固体壁面与冷流体的对数平均温差可由式(4—3)计算,

?t W?t?m??tW1?t1???tW2?t2?t?tlnW11

tW2?t2 (4-3)

式中:tW1 - 冷流体进口处冷流体侧的壁面温度,℃;tW2 - 冷流体出口处冷流体侧的壁面温度,℃。

热、冷流体间的对数平均温差可由式(4—4)计算,

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篇八 :室内空气中甲醛的测定实验报告6