电子科技大学大物上机实验(滕保华).docx
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1、实验一一.实验名称:范德瓦尔斯方程分析二.实验目的:熟练运用Mathcad,对理想气体方程和范德瓦尔斯方程比拟分析。三.实验原理:理想气体物态方程只适用于压强不太大,温度不太低的气体。但当气体压强比拟大,温度比拟低即气体分子的数密度n比拟大时,气体分子间的实际间距没有理想气体间距那么大,分子间的相互作用力和分子本身的体积就加以考虑,所以需要找出实际气体的物态方程。荷兰物理学家范德瓦耳斯改良了气体的状态方程,把分子间的作用力和分子的有限体积放进方程中去。他论证了,分子间距离较远时,它们间必定存在吸引力,这一作用附加到容器壁施加的压强上去。他进一步提供论据,假设附加产生的压强反比于气体比容的平方。
2、还有,由于分子占有体积,它们可利用的空间必须减少,或者说,减少的总体积就正比于分子在相互接触时所占有的体积。于是一摩尔真实气体的状态方程变成或(p+3)(V,F)=RTVm这简单方程包含两个常数,即a和b,对于每一种物质它们可由实验确定。R是普适气体数学。后来人们称之为范德瓦耳斯方程。他还导出了b是分子体积的4倍。这个方程不仅能解释安德纽斯的实验结果及J.汤姆生的见解,而且能从常数a、b值计算出临界参数。范德瓦尔斯方程的引出,是从理论分析出发导出气体状态方程的一个典型例子。范德瓦尔斯方程只不过是用两个常数很粗略地考虑了气体内分子运动的行为,所以还不能精确地表述气体的p-v-t关系。但是,它为用
3、理论方法研究状态方程开拓了道路。特别是它在定性上能反映出物质气一液相变的性质。按照范德瓦尔斯状态方程在P-V图上作出的定温线称为范德瓦尔斯定温线。因为该方程可以展开成摩尔体积匕,的三次方程:将范德瓦尔斯方程代入式式中77,P,是临界点的温度和压力值,称为物质的临界温度和压力值。在临界点物质骤然全部地发生气一液相转变,在实验中可以观察到临界乳光现象发生,由此可以测定出临界点参数。在测定临界温度和压力以后,可按上式计算出范德瓦尔斯常数。四.实验内容:(1)不同气体在相同温度状态下的范德瓦尔斯等温线与理想气体等温线的比照。分别作出不同气体的p-V曲线。由图中可见在气压较低、压强较大的情况下,范德瓦尔
4、斯对理想气体公式的修正参数影响是显著的。气压较低、压强较大时压强对体积的变化率较大,在此范围内使用理想气体公式是不适宜的。这在一定程度上说明了理想气体的适用条件之一,即压强不太大。同种气体在不同温度状态下的范德瓦尔斯曲线及其与对应理想气体曲线的比照。作二氧化碳气体的P-V曲线。试分析T与a与b对Imol二氧化碳气体的影响,这里的a与b的取值范围:(1)探究a对二氧化碳气体的影响随着a的增加p-v图的第一个极小值的数值在不断减小,整个曲线的下凹局部逐渐明显,可以得出气体压强变化的剧烈程度随着a的增大而加强的结论。总体气体压强随着a的增加而减小,但当V趋于无穷时,压强趋同。(2)探究b对二氧化碳气
5、体的影响随着b的增加,p-V图的第一个极小值逐渐明显,且压强变化的剧烈度随着b的增加而增强。总体看来,气体压强随着b的增加而减小,且当V趋于无穷时,P将趋于稳定。(3)探究T对二氧化碳气体的影响随着温度的升高,p-V图的变化趋势趋于指数形式。从红线图到绿色虚线图,p-V图的极值点越来越不明显,到紫色虚线图时,极点甚至消失了。可以得出结论:温度影响气体分子的运动剧烈度,破坏较高气体摩尔密度下的p-v特性。同时随着温度的上升,压强总体增加。五.实验结论:范德瓦尔斯方程是对理想气体方程的修正。同时,范德瓦尔斯方程也具有局限性。范德瓦尔斯方程能相当近似地解释实际气体在一定温度和压强范围内的宏观表现。范
6、德瓦尔斯方程等温线与真实气体的实验等温线作比拟,二者都有一条临界等温线。在临界等温线以上,二者比拟接近;在温度很高时,二者之间没有区别。在临界等温线以下,二者却有显著的区别。范德瓦尔斯等温线的是一个三次曲线,曲线中有一段的斜率为正,意味着体积愈膨胀,压强越大,因而无法平衡。真实气体的等温线有一个液化过程,也就是说有一个汽液共存区域,在汽液共存区当体积逐渐减小时,压力根本不变,近似为一水平直线。实验二一.实验名称:对于磁滞回线用Mathcad进行作图。二.实验目的:用Mathcad对磁滞回线直观的进行分析,进一步熟悉Mathcad,的使用。三.实验原理:(1)实验研究铁磁质时通常把它做成环状,外
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