篇二 :实验11 电热法测固体的线胀系数

实验11 电热法测固体的线胀系数

当固体温度升高时,由于分子的热运动加剧,固体分子间平均距离增大,结果使固体体积发生膨胀;反之当温度降低时,固体体积就会收缩 ,这就是“热胀冷缩”现象。任何固体都具有“热胀冷缩”特性,材料的热胀系数就是表示物质的“热胀冷缩”特性的,是物质的基本属性之一。在建筑设计、工程施工及机械加工制造等工程技术中,常常需要知道材料的热胀系数,以便在设计或施工中留有余地或充分利用固体的热膨胀性质。

【实验目的】

1.学习测定金属杆的线膨胀系数的方法;

2.进一步熟悉用光杠杆测定微小伸长量的原理和方法。

【预习检测题】

1.本实验的直接测量量有哪几个?分别用什么仪器,用什么方法测量?间接测量量是什

么?与直接测量量的关系如何?

    2.光杠杆利用了什么原理?有什么优点?

3.如何才能在望远镜中迅速找到标尺的像?

【实验原理】

    1.固体的线膨胀系数

    固体受热引起的长度增加,称为线膨胀,长度变化的大小取决于温度的改变,材料的种类和材料的原长度。

设在温度为t0℃时金属杆的长度为L0,当温度升至t℃时其长度为L,则金属杆的伸长量ΔL正比于原长度和温差。即:

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篇四 :固体热膨胀系数的测量实验报告

固体热膨胀系数的测量

班级:    姓名:     学号:    实验日期:

一、实验目的

测定金属棒的线胀系数,并学习一种测量微小长度的方法。

二、仪器及用具

热膨胀系数测定仪(尺读望远镜、米尺、固体线膨胀系数测定仪、铜棒、光杠杆、温度计等)

三、实验原理

1.材料的热膨胀系数

线膨胀是材料在受热膨胀时,在一维方向上的伸长。在一定的温度范围内,固体受热后,其长度都会增加,设物体原长为L,由初温t1加热至末温t2,物体伸长了     △L,则有

   (1)                           (2)

此式表明,物体受热后其伸长量与温度的增加量成正比,和原长也成正比。比例系数称为固体的线胀系数。一般情况下,固体的体胀系数为其线胀系数的3倍。

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篇五 :固体热膨胀系数测量 实验报告

 

大学物理仿真实验

    

                    

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实验项目名称:固体热膨胀系数测量

一、实验目的

1.  掌握测量固体线热膨胀系数的基本原理。

2.  掌握大学物理仿真实验软件的基本操作方法。

3.  测量铜棒的线热膨胀系数。

4.  学会用图解图示法处理实验数据。

二、实验原理

1. 材料的热膨胀系数

各种材料热胀冷缩的强弱是不同的,为了定量区分它们,人们找到了表征这种热胀冷缩特性的物理量,线胀系数和体胀系数。

线膨胀是材料在受热膨胀时,在一维方向上的伸长。在一定的温度范围内,固体受热后,其长度都会增加,设物体原长为 L,由初温t1加热至末温 t2,物体伸长了 △L,则有

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篇六 :固体导热系数的测定实验报告

学生物理实验报告

实验名称             固体导热系数的测定                    

学  院               专   业               班   级          

报告人               学   号          

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篇七 :仿真实验报告-固体线膨胀系数的测量

大学物理仿真实验报告

固体线膨胀系数的测量

院系名称:  信息科学与工程                      

专业班级:  电信1006                         

    名:                              

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篇八 :固体热膨胀系数的测量实验报告

 

大学物理仿真实验

    

            院系名称:   信息科学与工程学院                   

            专业班级:   电信1001                         

                名:   张振斌                               

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