资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,温度和压力的测量,一、温度的测量,温度是,一个用来,表征物体冷热程度的物理量,,它是,物质内部大量分子做无规则运动强度的一种量度。,分子无规则运动的强度越大(即分子的平均平动能越大),温度就越高。,一个体系达到热平衡状态时,体系各个部分的温度相等。,当两个温度不同的物体相接触时,热从高温物体传给低温物体。,1,、温标,温标,是温度量值的表示方法,确立一种温标应包括:确定固定点 选择测温仪器 分度方法的规定。,目前,物理化学中常用的温标有两种:热力学温标和摄氏温标。,(,1,)、摄氏温标,固定点定义:,在标准压力,p,下,水的凝固点为,0,度,沸点为,100,度,且在这两点之间划分为,100,个等分,每一等分代表,1,度,称为,1,摄氏度,单位符号为,,摄氏温度的符号用,t,表示。,摄氏温标所用的,测温仪器,为水银,-,玻璃温度计。以水银作为测温物质,利用水银的膨胀系数与温度成线性关系设计而成的。,摄氏温标计算温度数值的,内插公式,为:,(,x,为测温物质的某种性质,如体积,v,),(,)、热力学温标,热力学温标也称开尔文温标,是一种理想的绝对的温标,单位为K,用热力学温标确定的温度称为热力学温度,用T表示。,热力学温标用单一固定点定义,1954年第十次国际计量大会决定,以水的三相点为基本固定点定义热力学温标,并指定它的温度准确为273.16K,确立了SI单位制中的热力学温标体系。,国际计量局在公布热力学温度单位的定义时,还对摄氏度单位作了以下的说明:,除开尔文表示的热力学温度(符号T)以外,也使用由式t=T-T,0,所定义的摄氏温度(符号t)。按定义,式中T,0,=273.15K(水的凝固点的热力学温度),,即,:,T/K=273.15+t/。,开尔文温度与摄氏温度的分度值是相同的,因此温度差可用,K,表示也可用表示。即:,T=T,2,-T,1,=t,2,-t,1,=t,2,、温度计,温度计按测温的物理特性可分为:接触式温度计与非接触式温度计;按用途又可分为:温度测量与温差测量两类。,接触式温度计是根据热平衡原理设计的,是利用物质的体积、电阻、热电势等物理性质与温度之间的函数关系制成的。测温时须将温度计触及被测体系,使其与体系处于热平衡,两者的温度相等。这样由测温物质的特定物理参数就可换算出体系的温度值,也可将物理参数值直接转换成温度值来表示。,利用电磁辐射的波长分布或强度变化与温度间的函数关系制成的温度计是非接触型的。,这一类温度计的特点是:不干扰被测体系,没有滞后现象,但测温精度较差。,(,1,)、水银温度计,构造:,以水银作为测温物质,将其装在一支下端带有玻璃球的均匀毛细管中,上端抽成真空或充以某种惰性气体。温度变化引起水银体积改变,毛细管中的液柱面将随之上升或下降。由于玻璃的膨胀系数很小,而毛细管又是均匀的,故水银的体积变化可用长度改变量表示,在毛细管上直接标出温度值来。,水银温度计是常用的测,温,工具,其,优点,是结构简单,价格便宜,精确度高,使用方便等,,缺点,是易损坏且无法修理,其次是其读数易受许多因素的影响而引起误差,。,分类,常用的刻线以,1,为间隔,量程范围有:,0100,0250,0360,等。,由多支温度计配套而成,刻度以,0.1,为间隔,每一支量程为,50,或更小些,交差组成量程范围为,-10+200,或,-10+400,等。,按刻度方法和量程范围不同,可将水银温度计分为以下几种:,高温水银温度计,用特硬玻璃做管壁,其中充以氮或氩,最高可测至,600;,如以石英制成的,则可测至,750,。,贝克曼温度计。它为温差测量温度计,最小刻度是,0.01,,可以估读到,0.002,,量程仅为,56,。但其使用温度可根据需要在,-5,至,+120,范围内调节。,作为量热计或精密控温设备的测温附件,有刻度间隔为,0.01,或,0.02,的精密温度计,。,精密数字温度温差仪,测量范围:,*温度:,-50,150(,可扩展至,200),*,温差:,|10|,(基温范围同温度范围),*分辨率:,温度:,0.1,或,0.01,温差:,0.001,*,定时显示时间范围:,0,99s,校正,零点校正(冰点校正):由于水银温度计下端玻璃球的体积可能会有所改变,导致温度读数与真实值不符,因此必须校正零点。校正方法可以是把温度计与标准温度计进行比较,也可用纯物质的相变点标定校正,冰水体系是最常用的一种。,大部分水银温度计是,“,全浸式,”,的,使用时应将其完全置于被测体系中,使两者完全达到热平衡。但实际使用时往往做不到这一点,所以在较精密的测量中需作校正。,校正值按下式计算:,露茎校正:全浸式水银温度计如有部分露在被测体系之外,则读数准确性将受两方面的影响:第一是露出部分的水银和玻璃的温度与浸入部分不同,且受环境温度的影响;第二是露出部分长短不同受到的影响也不同。为了保证示值的准确,必须对露出部分引起的误差进行校正。,称为露茎校正。校正方法如图所示:,算出 (注意正、负值)后,加上,t,观,即为校正后的数值。,t,真实,=t,观,+,(其中,系数,1.610,-4,是水银对玻璃的相对膨胀系数(,-1,);,h,为露出被测体系之外的水银柱高度,,称露茎高度,以温度差值()表示,;,t,观,为测量温度计上的读数;,t,环,为环境温度,可用一支辅助温度计读出,其水银球应置于测量温度计露茎高度的中部)。,其它因素的校正:使用精密温度计时,读数前须轻轻敲击水银面附近的玻壁以防止水银的粘附。其次,应等温度计和被测体系真正建立热平衡,水银柱面不再变动才能读数。另外,变温体系的温度测量往往会造成滞后误差,或称迟缓误差,必须加以校正。此外,还应避免太阳光、热辐射、高频场等的干扰。,(,2,)、热电偶温度计,热电偶温度计是以热电效应为基础的测量仪。,原理:,将两种金属导线首尾相接构成一闭合回路,如下图所示:,如果两个接点的温度不同,就会产生一个电势差,称为温差电势。温差电势,E,与两个接点的温度差,T,之间存在函数关系。如果其中一个接点的温度恒定不变,则,E,只与另一个接点的温度有关,即:,E=f(T),。,通常是将一端置于标准压力下的冰水共存体系(冷端),则只要知道另一端(热端)温度与温差电势的依赖关系,测得,E,后即可求出热端温度,这就是热电偶温度计测温的原理。这一对金属导线的组合就称为热电偶温度计,简称热电偶。为了测定温差电势,要使导线与测量仪表(如毫伏表)连成回路。,分类:,铂,铂铑热电偶,通常由直径为0.5mm的纯铂丝和铂铑(铂10,铑90)丝制成,可在1300以内长期使用,短期可测1600,稳定性和重现性均很好,可用于精密测温和作为基准热电偶。,由镍铬(镍90,铬10)和镍硅(镍95,硅、铝、锰5)丝制成,可在氧化性和中性介质中900以内长期使用,短期可测1200,具有良好的复制性、温差电势大、线性好、价格便宜,测温精度虽较低,但能满足一般要求,故是最常用的一种热电偶。,镍铬,镍硅(铝)热电偶,镍铬,考铜热电偶,由镍铬(镍90,铬10)和考铜(铜56,镍44)丝制成,可在还原性和中性介质中600以内长期使用,短期可测800。,铜,康铜热电偶,由铜和康铜(铜60,镍40)丝制成。特点是温差电势大、价钱便宜、实验室中易于制作,但其再现性不佳,只能在低于350使用。,优点:,热电偶具有构造简单、适用温度范围广、使用方便、承受热、机械冲击能力强以及响应速度快等特点,常用于高温区域、振动冲击大等恶劣环境以及适合于微小结构测温场合。,(,3,)、电阻温度计,利用测温材料(金属或半导体)的电阻随温度变化的特性制成的温度计称为电阻温度计。,在各种纯金属中,铂、铜和镍是最合适的材料。其中,铂易于提纯,在氧化性介质中很稳定,对温度变化响应极快,而且具有良好的复现性,所以,将铂电阻温度计作为,13.81K,至,903.89K(-259.34,至,630.74),温度范围内,体现国际实用温标的标准温度计。,电阻温度计的低温特性比热电偶好,通常用于低温范围的温度测量。,二、压力的测量,压强 ,指的是均匀垂直作用于单位面积上的力。,在国际单位制(,SI,)中,压强的单位为帕斯卡,用,Pa,表示。,除了使用,Pa,单位外,,原来的许多压力单位,如,:,标准大气压、,毫米汞柱,、巴等,单位,现在仍然在使用。,常用压力单位换算表,压力单位,Pa,kg,cm,-2,atm,bar,mmHg,Pa,1,1.01971610,-2,0.986923610,-5,110,-5,7.500610,-3,kg,cm,-2,9.80066510,-4,0.967841,0.980665,753.559,atm,1.0132510,5,1.03323,1.01325,760.0,bar,110,5,1.019716,6.986923,750.062,mmHg,133.3224,1.3595110,-3,1.315789510,-3,1.3332210,-3,、测压仪表,液柱式压力计,液柱式压力计是物理化学实验中用得最多的压力计。,优点:,构造简单、使用方便,能测量微小压力差,测量准确度比较高,且制作容易,价格低廉,。,缺点:,测量范围不大,示值与工作液体密度有关。它的结构不牢固,耐压程度较差。,物化实验中,涉及到高压(钢瓶),常压,以及真空系统(负压)。对于不同压力范围,测量方法也不同,所用仪器的精确度也不同。,结构:,如右图所示,,液柱式U型压力计由两端开口的垂直U型玻璃管及垂直放置的刻度标尺所构成。管内下部盛有适量工作液体作为指示液,,,U型管的两支管分别连接于两个测压口。,测压原理:,因为气体的密度远小于工作液的密度,因此,由液面高度差,h,及工作液的密度,、重力加速度,g,可以得到下式:,p,1,p,2,h,g,或,U型压力计可用来测量:,两气体压力差;,气体的表压(p,1,为测量气压,p,2,为大气压);,气体的绝对压力(令p,2,为真空,p,1,所示即为绝对压力);,气体的真空度(p,1,通大气,p,2,为负压,可测其真空度)。,测定大气压力的仪器称为气压计。实验室常用的是福廷式气压计。它是一种真空压力计,以汞柱所产生的静压力来平衡大气压力,P,,汞柱的高度就可以度量大气压力的大小。并规定在海平面、纬度,45,0,及温度为,0,时的大气压为,760mmHg,或,101325Pa,为标准大气压。,气压计,构造,气压计的结构如右图所示:,外部是一黄铜管,内部是一根,上,端封闭的装有水银的长玻璃管,管中汞面的上部为真空,管下端插在水银槽内。水银槽底部是一羚羊皮袋,下端由螺旋支持,转动此螺旋可调节槽内水银面的高低。水银槽的顶盖上有一倒置的象牙针,其针尖是黄铜标尺刻度的零点。此黄铜标尺上附有游标尺,转动游标调节螺旋,可使游标尺上下游动。,气压计的使用(操作步骤),铅直调节,通过调节气压计下端的三个铅直调节固定旋钮。先拧松这三个旋钮,然后令气压计铅直悬挂,最后再拧紧这三个旋钮,使气压计固定,保持铅直状态。,调节汞槽内汞面高度,慢慢旋转汞面调节旋钮,使汞槽内的汞面升高,利用汞槽后面白磁板的反光,看汞面和象牙针间的空隙,直到汞面恰好与象牙针尖相接触,再轻轻扣动铜管使玻璃管中汞的弯面正常,这时,象牙针与汞面的接触应没有什么变动。,调节游标尺,转动游标尺调节螺旋,使游标尺的下沿边与管中汞柱的凸面相切。应注意:这时观察者的眼睛和游标尺前后的两个下沿边应在同一水平面。,读数,先读游标尺的零线在标尺上所指的刻度,此为大气压力的整数部分,如读出,1011,,再从游标尺上找出一根恰与标尺某一刻度相吻合的刻度线,此游标刻度线上的数值即为大气压力的小数部分,如游标刻度线的读数为,3,,则大气压力的读出值为,1011.3mbar(101.13KPa),。,101,整理工作,向下转动汞槽液面调节螺旋,使汞面离开象牙针,并记下气压计上附属温度计的温度读数(室温),并从所附的仪器校正卡片上读取该气压计的仪器误差,用
展开阅读全文