不良导体热导率实验试卷及评分标准

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不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告

不良导体热导率的测定实验报告实验目的:1.了解不良导体的概念与特性;2.理解热导率的定义与计算方法;3.通过实验测定不良导体的热导率。

实验原理:不良导体是指导热性能较差的材料,其热导率远低于金属等良导体。

热导率是衡量材料导热性能的物理量,通常用λ表示。

热导率的单位为W/(m·K),表示单位时间内单位长度材料导热的能量。

热流量是指单位时间内通过单位面积传导的热量,可用下式表示:q=λ·ΔT/d其中,q为热流量,λ为热导率,ΔT为温度差,d为热传导路径。

实验中,我们将使用一个热传导装置来测定不良导体的热导率。

具体而言,装置包含一个维持恒定温度的热源和一个铜棒,通过测量铜棒上的温度分布来计算热导率。

实验步骤:1.将热源温度设置为所需温度,保持稳定;2.将铜棒与热源接触,等待一段时间,使铜棒温度达到稳定;3.在铜棒上选取多个位置,使用温度计测量相应位置的温度,记录数据;4.根据测得的温度数据,计算热流量的梯度和热导率。

实验数据:温度测量位置温度(℃)1 202 403 604 805 1006 1207 1408 160实验结果与分析:根据测得的温度数据,我们可以计算出不同位置的温度差ΔT,并根据实验原理中的公式计算出相应位置的热流量q。

通过绘制q与位置之间的关系图,可以得到一个本质上线性的曲线,且曲线的斜率正比于热导率λ。

根据实验数据计算得到的热流量如下:位置热流量(W)1-2 102-3 103-4 104-5 105-6 106-7 107-8 10绘制热流量与位置之间的关系图,可以得到一条直线,从而确定热导率λ。

实验结论:通过本次实验,我们成功地测定了不良导体的热导率。

实验结果表明,不良导体的热导率远低于金属等良导体,这也说明了不良导体在绝缘材料、隔热材料等领域的应用潜力。

同时,通过实验测定的热导率数据,可以进一步分析不良导体的导热特性,为相关领域的热工设计提供依据。

试验9不良导体导热系数的测定

试验9不良导体导热系数的测定

实验九 不良导体导热系数的测量导热系数(热导率)是反映材料热性能的物理量,导热是热交换三种(导热、对流和辐射)基本形式之一,是工程热物理、材料科学、固体物理及能源、环保等各个研究领域的课题之一,要认识导热的本质和特征,需了解粒子物理而目前对导热机理的理解大多数来自固体物理的实验。

材料的导热机理在很大程度上取决于它的微观结构,热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移,在金属中电子流起支配作用,在绝缘体和大部分半导体中则以晶格振动起主导作用。

因此,材料的导热系数不仅与构成材料的物质种类密切相关,而且与它的微观结构、温度、压力及杂质含量相联系。

在科学实验和工程设计中所用材料的导热系数都需要用实验的方法测定。

(粗略的估计,可从热学参数手册或教科书的数据和图表中查寻)1882年法国科学家J•傅里叶奠定了热传导理论,目前各种测量导热系数的方法都是建立在傅里叶热传导定律基础之上,从测量方法来说,可分为两大类:稳态法和动态法,本实验采用的是稳态平板法测量材料的导热系数。

【实验目的】1.了解热传导现象的物理过程2.学习用稳态平板法测量材料的导热系数 3.学习用作图法求冷却速率4.掌握一种用热电转换方式进行温度测量的方法 【实验仪器】YBF-3导热系数测试仪、冰点补偿装置、测试样品(硬铝、硅橡胶、胶木板)、塞尺等 【实验原理】为了测定材料的导热系数,首先从热导率的定义和它的物理意义入手。

热传导定律指出:如果热量是沿着z 方向传导,那么在z 轴上任一位置0z 处取一个垂直截面积ds ,以dT dz 表示在z 处的温度梯度,以dQ dt表示在该处的传热速率(单位时间内通过截面积ds 的热量),那么传导定律可表示成: 0()z dTdQ ds dt dz λ=-⋅ (9-1) 式中的负号表示热量从高温区向低温区传导(即热传导的方向与温度梯度的方向相反)。

(9-1)式中比例系数λ即为导热系数,可见热导率的物理意义:在温度梯度为一个单位的情况下,单位时间内垂直通过单位面积截面的热量。

非良导体热导率实验

非良导体热导率实验
dTA dt
称为在稳恒温度 T2 时的冷却速度。所以,只要测出 n ,
T T2
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非良导体热导率测定 就可得到 自 。 A 的冷却速度可通过作冷却曲线的方法求得。
n dTA dt
T T2
Ta Tb t a tb
(5)
于是有
自 cm
将上式代入(3)式即得
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 系列1
由图可求得: n
T 1 T 6 45.76 42.78 0.009933 1 6 60s 1min 6 min
5. 查表得铝的比热容为 0.88 103 J.kg-1.K-1 2cml (d 4h) n S 0 (T2 T1 ) l d 2 (d 2h) T2 T1

S 0 (T2 T1 ) l

2cml (d 4h) n 即可计算出该薄圆板的热导率 。 的常用单位为 W/(m d 2 (d 2h) T2 T1
﹒K) 。
得分(
)四、[数据处理](25 分)
1.记下 C、A 的温度 T1 、 T2 。 T1 =53.29℃; T2 =44.76℃ 2. 在 A 自然冷却的情形下 t(min) 温 度 (℃) 0 46.79
热从物体温度高的部分沿着物体传到温度较低的部分,称为传导,它是由物体直接接触而产生的。热导率 是反映物体热传导性能的一个物理量,热导率大的物体具有良好 的导热性能,称为热 φ 的良导体;热导率小则称为热的非良导体。本实验测定非良导体 的热导率。 T1 T1 、T2 不相等,且 度 设有一厚度为 l ,底面积为 S 0 的薄圆板,上、下两底面的温 l T1 T2 ,则有热量自上底面传向下底面(见图 1) ,其热流速率可 表示为 T2 dQ dT 图 1 测量样品 S 0 (1) dt dl 式中 为待测薄圆板的热导率,它是由薄圆板的传热性质所决定的常数。 如果能保持上、下两底面的温度不变(这种状态称为稳恒态)和传热面均匀( l 很小,薄圆板的侧面的散热 dT T T2 T1 ,于是有 可以忽略) ,则 L dl l dQ T2 T1 (2) S 0 l dt 由上式即得到 (3) S 0 (T2 T1 ) l 所以,测量 的关键是:① 使待测薄圆板中的热传导过程保持为稳恒态;② 测出稳恒态时的 。 1.建立稳恒态 加热电流 首先,可由 EH - 3 数字化热学实验仪将 C 内的电阻丝加热,并 温度传感器 将其温度稳定在设定的温度值上。有热量通 过 B 传递给 A,使 A 的 C 温度 T A 逐渐升高。 当 T A 高于周围空气的温度 时,A 将向四周空气中 B 散发热量。由于 C 的温度恒定,随着 A 的温 度升高,一方面从 C 通 A 过 B 流向 A 的热流速率不断减小,另一方面 A 向周围空气中散热的 速率则不断增加。当单位时间内 A 从 B 获得 的热量等于它向周围空 图 2 测量装置 气中散发的热量时, A 的温度就稳定不变了。 这样就建立了所需要的 稳恒态。 2.测量稳恒态时的 可以通过测 A 在稳恒态时散热的热流速率来测 。 当 A 单独存在时, 它在稳恒温度下向周围空气中散热的速 率为 dQ d (cmTA ) dT (4) 自 cm A cmn dt dt dt T T2 T T2 在式(4)中, c 为 A 的比热, m 为 A 的质量, n

2021年不良导体的导热系数的测定实验报告

2021年不良导体的导热系数的测定实验报告

梧州学院学生试验汇报成绩: 指导老师: 专业: 班别: 试验时间: 试验人: 学号: 同组试验人: 试验名称: 不良导体导热系数测定试验目: 1、学习测定不良导体导热系数一个方法。

2、学会F D—T C—B导热系数测定仪。

试验仪器:名称数量备注1、试验主机(内有加热器)1台含单片机温度控制仪2、橡皮样品1块3、散热铜盘1块4、数字温度传感器2个5、导热硅脂1盒6、电源线1根7、说明书1份8、合格证1张仪器图组:注意事项:1.为了正确测定加热盘和散热盘温度, 试验中应该在两个传感器上涂些导热硅脂或者硅油, 以使传感器和加热盘、散热盘充足接触; 另外, 加热橡皮样品时候, 为达成稳定传热, 调整底部三个微调螺丝, 使样品与加热盘、散热盘紧密接触, 注意不要中间有空气隙; 也不要将螺丝旋太紧, 以影响样品厚度。

2.导热系数测定仪铜盘下方风扇做强迫对流换热用, 减小样品侧面与底面放热比, 增加样品内部温度梯度, 从而减小试验误差, 所以试验过程中, 风扇一定要打开。

【试验原理】导热系数是表征物质热传导性质物理量。

材料结构改变与所含杂质不一样对材料导热系数数值都有显著影响, 所以材料导热系数常常需要由试验去具体测定。

测量导热系数试验方法通常分为稳态法和动态法两类。

在稳态法中, 先利用热源对样品加热, 样品内部温差使热量从高温向低温处传导, 样品内部各点温度将随加热快慢和传热快慢影响而变动; 合适控制试验条件和试验参数可使加热和传热过程达成平衡状态, 则待测样品内部可能形成稳定温度分布, 依据这一温度分布就能够计算出导热系数。

而在动态法中, 最终在样品内部所形成温度分布是随时间改变, 如呈周期性改变, 改变周期和幅度亦受试验条件和加热快慢影响, 与导热系数大小相关。

本试验应用稳态法测量不良导体(橡皮样品)导热系数, 学习用物体散热速率求传导速率试验方法。

1898年C.H.Le e s.首先使用平板法测量不良导体导热系数, 这是一个稳态法, 试验中, 样品制成平板状, 其上端面与一个稳定均匀发烧体充足接触, 下端面与一均匀散热体相接触。

不良导体的导热系数的测定

不良导体的导热系数的测定

表2.5.2 平衡温度以及冷却时时间、温度记录
热平衡时,加热盘温度T 1
散热盘温度T 2
冷却过程中,数据记录如下:
t i (s)
Ti T T
2
t 15 t 10 t 5
t t 5
T
2
t 10 t 15
(℃)
表2.2
等精度数据
y1
y
2
y
3
y
n
x1
x
2
x3
x
x
n
n i
a y bx b x y xy (x ) x
实验2.5
不良导体导热系数的测定
背景知识
导热系数又称热导率,是表征物质热传导性质 的物理量,测定材料的导热系数在设计和制造加热 器、散热器、传热管道、冰箱、节能房屋等工程技 术及很多科学实验中都有非常重要的应用。
良导体:导热系数大、导热性能好的材料 不良导体:导热系数小、导热性能差的材料
约为不良导体的102~103倍,例如铜为4.0×102 W.m-1.K-1 橡胶为0.22 W.m-1.K-1
考虑到冷却速率还与散热面积成正比, 2.5.5式应 乘以面积因子进行修正,导热系数有
D4 h 4 c m h T (2.5.6) P p B 2 2 D4 h D ( TT ) tT T P p B 1 2 2
其中 D P 为下铜盘半径,hp为下铜 盘厚度

实 验 原 理

•傅里叶热传导方程
加热 后 S
h T2 图 2.5-1 均匀圆柱体
T 1 T 2 忽略导体的侧面无热量散失, 相同的时间内流过各截面的热 T1 量必然相等,这时整个导体呈 动态热稳定状态。

不良导体热导率的研究报告

不良导体热导率的研究报告

实验报告课程名称:大学物理实验(一)实验名称:不良导体热导率的测量一、实验目的1.了解热传导现象的物理过程2.学习用稳态平板法测量不良导体的热导系数3.测量铜盘的散热速率二、实验原理图1是不良导体热导系数测量装置的原理图。

各部分为:A-传热圆筒、B-待测样品、C-铜盘、D-底座、E-红外灯、G-数字电压表、H-单刀双掷开关、J-杜瓦瓶。

为保证传热稳定,传热圆筒A、待测样品B和散热铜盘C三者的表面密切接触,如图2所示。

温度用热电偶的温差电动势表示,杜瓦瓶装有冰水混合物,为热电偶提供参考温度。

实验中,维持待测盘的上表面A有稳定温度,下表面铜盘C有恒定温度(侧面近似绝热)。

根据(1)式,在稳态时通过样品的传热速率可以写为,(2)式中为样品的厚度,为样品上表面的面积(为样品盘的半径),为待测样品盘的上、下表面的温度差,为导热系数。

在稳态条件下(和的值恒定不变),通过待测样品盘B的传热速率与铜盘C向周围环境散热的速率相等,即(2)式中的铜盘C在稳态条件下的散热速率,可以通过铜盘C的在不与样品接触时的自由散热速率(附近)得到。

由于铜盘C的稳态散热面积为,自由散热面积为,因此,(3)其中和分别是铜盘C的半径和厚度。

根据比热容的定义,自由散热速率可写为,(4)其中和分别为铜盘C的质量和比热容,为铜盘C的冷却速率。

由式(2)、(3)和(4)可得样品B的导热系数为:(5)因此只要测出铜盘C的自由冷却速率,代入相关的参数即可求出样品的导热系数。

本实验用数字电压表测得的热电偶的温差电动势表示温度。

热电偶的温度-电压系数是定值,根据(5)式可知,只需测定电压以及电压的变化率,不需计算具体的温度值。

加热装置通过自耦调压器和红外灯来实现。

通过维持加热电压等于110V,待系统达到稳态,记录稳态下铜盘C的电压值,然后测量铜盘C在该稳态电压值附近的自由散热系数,结合质量、厚度等参数即可得到该稳态下的样品的导热系数。

三、实验仪器:2.不良导体热导率的测量3.实验仪器:导热系数测量仪、杜瓦瓶、自耦调压器、数字电压表、秒表、游标卡尺、橡胶盘四、实验内容:测量橡胶盘的导热系数1.用游标卡尺测量铜盘和橡胶盘的直径和厚度,记录表格1;2.打开主仪器放大图,把红外灯上移(需先断开红外灯的连线5),同时把保温桶移开(需先断开加热盘的连线1),然后把橡胶盘放置在铜盘C上,最后移回保温桶和红外灯;3.按图7连接电路;4.双击“数字电压表”,并调零和选择量程();5.双击“自耦调压器”,把电压调至,等待样品导热达到稳态;等待过程中不断切换单刀双掷开关,并观察测量值,如果在10分钟内加热盘和散热盘的温度基本没有变化,则可认为达到稳态(为缩短达到稳态时间,可先将红外灯电压调至左右,大约5分钟后再将到);记录稳态下加热盘A的电压和铜盘C的电压7.移开红外灯(需先断开红外灯的连线5)和保温桶(需先断开加热盘的连线1),取出橡胶盘,再把红外灯和保温桶复位,并连接好线;8.使铜盘C加热至高于稳态温度10度左右(电压增加约,建议不要高太多,否则降温值需要较长时间);9.把调压器电压减小为0,移开红外灯和保温桶,让铜盘C自由冷却,每隔30s记录一次电压值,选择最接近前后的6个数据,记录表格2;10.用逐差法求出铜盘C的冷却速率,并计算橡胶盘的导热系数;用作图法求出冷却速率五、数据记录:表1 铜盘和橡胶盘的尺寸测量铜盘质量:,橡胶盘质量:铜的比热容:测量次数 1 2 3 平均值铜盘直径(mm) 128.32 128.32 128.34 128.32铜盘厚度(mm) 7.14 7.16 7.14 7.14 橡胶盘直径(mm) 130.08 130.08 130.06 130.07 橡胶盘厚度(mm)8.128.128.148.12表2 铜盘的自由冷却速率测量 稳态时加热盘A 的温度对应的电压:稳态时铜盘C 的温度对应的电压:时间(s ) 030 60 90 120 150 180 210电压V_C(mV) 2.72 2.66 2.62 2.57 2.52 2.48 2.44 2.39时间(s ) 240 270 300 330 360 390 420 电压V_C(mV)2.38 2.34 2.29 2.26 2.22 2.18 2.14六、数据处理逐差法计算冷却速率,选择靠近平衡温度的六个温度点:0 30 60 90 120 150 2.722.662.622.572.522.48dT (2.48 2.62)(2.52 2.6)(2.57 2.72)0.001604/3*30*3mV s dt -+-+-==-导热系数的大小:()()2122 0.11/(*)2 (())C C dTB dt BC C R h mch W m k R T T R h λπ+=-=-+七、结果陈述:这个散热速率和时间符合线性规律 导热系数为0.11W/(m*k)八、实验总结与思考题试分析实验中产生误差的主要因素以及实验中是如何减小误差的? 操作时间要准确,多次测量取平均值傅里叶定律中 (传热速率)是不易测准的量。

不良导体热导率的测定

不良导体热导率的测定

计算样品的热导率 热导率。 2.计算样品的热导率。
18
19
8
测量散热盘的散热速率
达到稳态后,将样品取下, 达到稳态后,将样品取下, 与散热盘A 让加热盘 C 与散热盘A 直接 接触,给散热盘加热。 接触,给散热盘加热。当散热 的温度比T 高出若干度后, 盘A的温度比T2高出若干度后, T2 移走加热盘C 散热盘A 移走加热盘C。散热盘A向周围 散热,在散热盘散热的过程中, 散热,在散热盘散热的过程中, 记录一次散热盘温度, 每60秒记录一次散热盘温度, 测得散热盘温度随时间变化的 散热盘A 散热盘A的冷却曲线图 一组数据, 一组数据,利用该数据组绘制 冷却曲线。 冷却曲线。 dT ∆T
大学物理实验
不良导体 热导率的测量
1
简介 实验原理 实验内容 基本要求
2
简 介
热导率 :描述物质热传导性质的一个物理量。 描述物质热传导性质的一个物理量。 描述物质热传导性质的一个物理量 在科学实验和工程技术中对材料的热导率常用实验的 方法测定。大体上分为稳态法和动态法。本实验采用稳态 方法测定。大体上分为稳态法和动态法。本实验采用稳态 法测量不良导体热导率。 测量不良导体热导率。 不良导体热导率 通过实验掌握用稳态法测量不良导体热导率的方法, 通过实验掌握用稳态法测量不良导体热导率的方法 掌握用稳态法测量不良导体热导率的方法 体会使用参量转换法的设计思想,了解用 体会使用参量转换法的设计思想,了解用AD590集成温度 使用参量转换法的设计思想 集成温度 传感器测量温度的方法。 传感器测量温度的方法。 测量温度的方法
n=
A
dt
T2
=
∆t
9
哪个散热盘的散 热速率大? 热速率大?
根据热流速率与暴露在空气 中的表面积大小成正比, 中的表面积大小成正比, 可知: 可知:

不良导体导热系数的测定

不良导体导热系数的测定

实验 六 不良导体导热系数的测定导热系数(又称热导率)是表征物质材料热传导性质的重要物理量。

材料结构的变化与所含杂质的不同对材料导热系数值都有明显的影响,因此材料的导热系数常常需要由实验去具体测定。

1804年法国物理学家毕奥通过平壁导热实验的结果最早的表述了导热定律。

稍后,1822年法国的傅立叶运用数理的方法,更准确地把它表述为后来称之为傅立叶定律的微分形式,从而奠定了导热理论。

目前测量导热系数的方法都是建立在傅立叶导热定律的基础上。

从测量的方法来说可分为两类:一类是稳态法,另一类是动态法。

在稳态法中,先利用热源在待测样品内部形成一稳定的温度分布,然后进行测量。

在动态法中,待测样品中的温度分布是随时间变化的。

例如呈周期性的变化等。

本实验采用稳态法进行测量。

【实验目的】(1)学习用稳态法测定材料的导热系数。

(2)学习如何运用实验观测的手段,尽快找到最佳的实验条件和参数,正确测出所需的实验结果的方法。

(3)学习用物体散热速率求热传导速率的实验方法。

(4)学习热电偶的测温原理和方法。

【实验原理】(1) 傅立叶热传导方程1882年法国数学、物理学家傅立叶给出了一个热导体的基本公式——傅立叶导热方程式。

该方程式指出,在物体内部,取两个垂直于热传导方向、彼此相距为h 、温度分别为1T 、2T 的平行面(设 1T >2T ),若平面面积均为 S ,在d t 时间内通过面积S 的热量d Q 满足下述表达式:dt dQ=hT T S 21-λ, (1) 式中dtdQ为热流量,λ为该物质的热导率(又称导热系数),表明物质导热的能力。

λ在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差1个单位时,在单位时间内通过单位面积的热量;其单位为)K m (W。

(2)本实验装置为导热系数测定仪,如图1所示。

本仪器可用于稳态法测量不良导体、金属和气体的导热系数,采用电热板加热、热电偶测温、数字毫伏表测量温差电动势。

它由电加热板、铜加热盘A,橡皮样品圆盘B,铜散热盘C 、样品支架及调节螺丝、风扇、温度传感器以及控温与测温器组成。

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不良导体热导率实验
总分:100组卷人:系统管理员
一、填空题共 2 小题共 20 分
1. (12分)单位时间内通过单位截面的热量为与此处的温度梯度满足如下关系式,
其中负号表示热量传递方向是从【1】到【2】,与温度梯度方向【3】。

A 高温区
B 低温区 C相反 D 相同
标准答案:A;B;C
2. (8分)物体内部温度不均匀时,就会有热量从高温处传递到低温处。

在垂直于热传导方向上一单位截面,单位时间内通过该截面的热量与此处的温度梯度成正比,比例系数称为【1】,在国际单位制中,其单位为【2】。

A. 导热系数 B 散热系数 C W/(m×K) D (W/m)×K
标准答案:A;C
二、操作题共 1 小题共 80 分
1. (80分)测量不良导体热导系数实验
考题内容:
1、用游标卡尺测样品半径和厚度。

2、正确使用温差热电偶测量温度。

3、根据傅里叶导热定律测量材料的导热系数。

初始状态:
1、实验样品与铜盘的半径和厚度由系统随机生成(铜盘直径13.00±0.5cm;铜盘厚度
0.70±0.05cm;橡胶盘直径13.00±0.5cm;橡胶盘厚度0.80±0.05cm)。

2、样品与铜盘的热导系数由系统随机生成(橡胶盘导热系数在0.15—0.25 W/(m*℃)之间。

3、铜盘导热系数108.9 W/(m*℃))。

4、加热过程中各个盘的稳定温度只与稳定时的加热电压有关,实验场景中默认在室温20℃条件下进行。

考察关键点:
1、使用热电偶测量温度。

2、用平板稳态法测量不良导体的导热系数。

要测量的物理量:
★连线
◆ (14.55分)将电路连接好,然后点击按钮保存连线状态
评分规则:
连接正确,得14.55分
连接错误,得0.00分
标准答案:从实验中获取
★测量铜盘的直径,并填入下表中
◆ (2.18分)测量的铜盘直径(单位:mm)
评分规则:
直径(mm)
每空正确在-0.04 ~ 0.04之间,得0.73分
标准答案:从实验中获取
★计算铜盘直径的平均值
◆ (1.45分)铜盘直径3次测量的平均值(单位:mm) 评分规则:
实际测量偏差在-0.04 ~ 0.04之间,得1.45分
标准答案:从实验中获取
★测量铜盘的厚度,并填入下表中
◆ (2.18分)测量的铜盘厚度(单位:mm)
评分规则:
厚度(mm)
每空正确在-0.04 ~ 0.04之间,得0.73分
标准答案:从实验中获取
★计算铜盘厚度的平均值
◆ (1.45分)铜盘厚度3次测量的平均值(单位:mm) 评分规则:
实际测量偏差在-0.04 ~ 0.04之间,得1.45分
标准答案:从实验中获取
★测量橡胶盘的直径,并填入下表中
◆ (4.36分)测量的橡胶盘直径(单位:mm)
评分规则:
直径(mm)
每空正确在-0.04 ~ 0.04之间,得1.45分
标准答案:从实验中获取
★计算橡胶盘直径的平均值
◆ (2.91分)橡胶盘直径3次测量的平均值(单位:mm)
评分规则:
实际测量偏差在-0.04 ~ 0.04之间,得2.91分
标准答案:从实验中获取
★测量橡胶盘的厚度,并填入下表中
◆ (4.36分)测量的橡胶盘厚度(单位:mm)
评分规则:
厚度(mm)
每空正确在-0.04 ~ 0.04之间,得1.45分
标准答案:从实验中获取
★计算橡胶盘厚度的平均值
◆ (2.91分)橡胶盘厚度3次测量的平均值(单位:mm)
评分规则:
实际测量偏差在-0.04 ~ 0.04之间,得2.91分
标准答案:从实验中获取
★确认系统达到平衡状态
◆ (7.27分)当铜盘与橡胶盘共同加热达到稳定状态时,确认系统达到平衡态
评分规则:
已确认,得7.27分
未确认,得0.00分
标准答案:从实验中获取
★A铜盘加热到平衡温度时的温差电动势
◆ (3.64分)测量A铜盘加热到平衡温度时的温差电动势(mv)
评分规则:
实际测量偏差在-5% ~ 5%之间,得3.64分
实际测量偏差在-10% ~ 10%之间,得2.18分
标准答案:从实验中获取
★C铜盘加热到平衡温度时的温差电动势
◆ (3.64分)测量C铜盘加热到平衡温度时的温差电动势(mv)
评分规则:
实际测量偏差在-5% ~ 5%之间,得3.64分
实际测量偏差在-10% ~ 10%之间,得2.18分
标准答案:从实验中获取
★测量C铜盘降温过程中不同时刻温度对应的温差电动势:
◆ (不评分)测量C盘降温过程中不同时刻温度对应的温差电动势(每隔30s记录一次),并记录到下表中
标准答案:从实验中获取
★散热盘散热速率
◆ (7.27分)散热盘散热速率测定(mv/s)
评分规则:
实际测量偏差在-5% ~ 5%之间,得7.27分
实际测量偏差在-10% ~ 10%之间,得4.36分
标准答案:从实验中获取
★橡胶盘的导热系数。

其中铜盘的质量为800g,橡胶盘的质量为200g, 铜的比热容
为370.8J/(Kg*℃)
◆ (21.82分)计算橡胶盘的导热系数λ(W/(m*℃))
评分规则:
实际测量偏差在-5% ~ 5%之间,得21.82分
实际测量偏差在-10% ~ 10%之间,得13.09分标准答案:从实验中获取。

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