Meno: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie

Σχετικά έγγραφα
Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Laboratórna úloha č. 8. Koeficient teplotnej rozpínavosti vzduchu

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Model redistribúcie krvi

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

1. písomná práca z matematiky Skupina A

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Obvod a obsah štvoruholníka

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

1 Meranie dĺžky posuvným meradlom a mikrometrom Meranie hustoty tuhej látky Meranie veľkosti zrýchlenia priamočiareho pohybu 23

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Ročník: Priezvisko: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica: Známka:

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Motivácia pojmu derivácia

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

MERANIE NA IO MH7493A

1. laboratórne cvičenie

Názov prednášky: Teória chýb; Osnova prednášky: Základné pojmy Chyby merania Zdroje chýb Rozdelenie chyba merania

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

Laboratórna práca č.1. Meranie dĺžky telesa. Úloha : Odmerajte priemer a výšku valcového telesa posúvnym meradlom s nóniom

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Laboratórna úloha č. 4. Matematické kyvadlo

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Numerické metódy Učebný text pre bakalárske štúdium

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)


6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Metódy numerickej matematiky I

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti Komplexné čísla... 8

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

Funkcie - základné pojmy

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

AerobTec Altis Micro

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

x x x2 n

Metódy vol nej optimalizácie

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Úloha. 2: Meranie maximálnej hodnoty

Integrovanie racionálnych funkcií

Výpočet. grafický návrh

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV

Meranie na jednofázovom transformátore

SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY. P r v á č a s ť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Funkcie a grafy v programe Excel

Učebné osnovy FYZIKA. FYZIKA Vzdelávacia oblasť. Názov predmetu

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Gramatická indukcia a jej využitie

STEAMTRONIC D Kalorimetrické počítadlo pre okruh vodnej pary a kondenzátu, s meraním prietoku cez vírové prietokomery alebo škrtiace orgány

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

TEST Z MATEMATIKY. Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Transcript:

Katedra chemickej fyziky Dátum cvičenia: Ročník: Krúžok: Dvojica: Priezvisko: Meno: Úloha č. 5 MERANIE POMERNÉHO KOEFICIENTU ROZPÍNAVOSTI VZDUCHU Známka: Teória Tabuľka Výpočet Zaokrúhľovanie Záver Graf Meranie 1. Úlohy: a Zmerajte závislosť tlaku vzduchu v banke od teploty vody pri konštantnom objeme. b Vypočítajte pomerný koeficient rozpínavosti vzduchu. c Overte platnosť Gay-Lucasovho zákona. d Nakreslite graf závislosti tlaku vzduchu v banke od teplotného rozdielu vody, t.j. p=f(t-t 0. e Metódou najmenších štvorcov vyhodnoťte závislosť p=f(t-t 0.. Prístroje a pomôcky: (Uveďte aktuálny zoznam prístrojov a pomôcok, ktoré ste použili pri meraní. Aparatúra podľa obrázku, vodný kúpeľ, varič, digitálny teplomer, barometer 3. Teoretický princíp: (V rámci vymedzeného priestoru uveďte základný pojem, fyzikálny zákon, resp. matematicko-fyzikálny vzťah, ktorému sa venuje laboratórna úloha.. Obsahom Gay-Lussacovho zákona je tvrdenie, že závislosť tlaku plynu od teploty t pri konštantnom objeme plynu sa mení lineárne [ β ] [ β ] pt ( = p0 1 + ( t t0 = p0 1 + ( t V = konšt. kde p 0 je tlak plynu pri teplote t 0 = 0 C, β je pomerný koeficient rozpínavosti plynu ( C -1, resp. K -1. 4. Opis aparatúry a postup merania: Digitálny teplomer Banka so vzduchom (uzavretý objem V, ponorená vo vodnom kúpeli 37.5 p atm Výška ortuťového stĺpca h Hg V ľavom ramene udržujeme ortuť na konštantnej hodnote h opt a tým bude objem uzatvoreného množstva plynu konštantný. Tlak plynu v banke je určený atmosférickým tlakom a tlakom ortuťového stĺpca v pravom ramene: p= p + ( h h. ρ. g= p + h. ρ. g atm opt Hg atm Hg Hg p patm hhg g Hg = +. ρ. Optimálna výška h Hg Výška h kde ρ Hg je merná hustota ortuti pri teplote okolia, g je tiažové zrýchlenie rovné hodnote 9,81 m.s - a p atm. predstavuje atmosférický tlak. 1

], teplomer [ tmax ] a používané dĺžkové meradlá [ hmax ]. b Na barometri odčítame počiatočný atmosférický tlak (p atm-1. c Ortuťový stĺpec v ľavom ramene nastavíme na optimálnu výšku h opt (čo najnižšie v zúženej časti rúrky. d Zapneme ohrev vodného kúpeľa. e Dvíhaním zásobníka pridávame ortuť do pravého ramena, tak aby hladina ortuti v ľavom ramene zostala na výške h opt. Pri manipulácii neustále sledujte pohyb zásobníka!! f Na teplomeri sledujeme teplotu vodného kúpeľa, ktorú považujeme za teplotu plynu v banke. Každých cca 3 5 C zaznačíme výšku ortuťového stĺpca h Hg v pravom ramene. g Meranie opakujeme najmenej 10 krát a hodnoty zapisujeme do tabuľky h Na barometri odčítame koncový atmosférický tlak (p atm- a vypočítame priemernú hodnotu atmosferického tlaku p atm = (p atm-1 + p atm- /. a Odhadnime maximálnu chybu merania pre barometer [( p atm max 5. Tabuľka nameraných hodnôt 1 (tabuľka môže mať aj viac riadkov, keď máte nameraných viac údajov: k h Hg t - t 0 p (m / mm* (K (kpa 1-0,065 17 93,1-0,059 93,7 3-0,048 7 95, 4-0,03 3 97, 5-0,019 37 98,9 6-0,006 4 100,7 7 0,006 47 10,3 8 0,018 5 103,4 9 0,031 57 105,1 10 0,044 6 106,8 *nehodiace škrtnite. h opt = 0,07 m p atm = 101,0 kpa 1 Poznámka: Keď ste niektoré údaje vynechali z ďalšieho vyhodnotenia, zreteľne ich označte, napr. prečiarknutím. Poznámka: Uvádzajte vhodný počet platných číslic. Potrebný počet číslic určuje Váš odhad maximálnej chyby z použitých meracích prístrojov, meradiel, resp. Vaša znalosť odhadnutej neistoty merania. 6. Spracovanie nameraných hodnôt: Vzorový výpočet pre vybraný riadok tabuľky: k = 5 p = p + h. ρ. g atm. Hg Hg

p = 101 000 [Pa] 0,019 [m]. 13534 [kg.m -3 ]. 9,81 [m.s - ] = 98978 Pa = 98,9 kpa Metódou lineárnej regresie (metódou najmenších štvorcov sme získali tieto hodnoty pre smernicu, úsek a ich príslušné odchýlky (uveďte tiež jednotky: y = a+ bx a = a = x y x x y i i i i i N xi ( xi ( y a bx x i i i N N xi ( xi N x y x y b = N x x b = i i i i i ( i ( yi a bxi N N N xi ( xi p= a+ bt. a = 87.44179 = 3 87 kpa!a = 0,91959 = 0,9 kpa 4 b = 0.9865 = 3 0,30 kpa. C -1!b = 0,05058 = 0,05 4 kpa. C -1 R (regresný koeficient = 0,9955 3 Poznámka: Číslo zaokrúhlite podľa príslušnej odchýlky. 4 Poznámka: Odchýlku zaokrúhlite na 1. platnú číslicu. Výpočet pomerného koeficienta rozpínavosti vzduchu (pri výsledku uveďte tiež jednotky: -1 b 0, 987 kpa. C β = = = 0,00341 C -1 a 87.4418 kpa [ ] 7. Rozbor presnosti merania: A. Odhad chyby merania z meracích prístrojov a meradiel Dĺžka h je meraná s presnosťou!h max = 0,001 m. Teplota t je meraná s presnosťou!t max = 0,1 ºC. Atmosferický tlak je je meraný s presnosťou (!p atm max = 0,1 kpa. B. Odhad maximálnej chyby pre pomerný koeficient rozpínavosti vzduchu: β β b 1 βmax = a+ b= a+ b a b a a 3-1 0,3.10 Pa. C 3 1 3-1 βmax = 0,9.10 [ Pa] + 0,05.10 Pa. C = 0,000614 6 3 87.10 Pa 87.10 [ Pa] C -1 Chybu zaokrúhlite na 1. platnú číslicu smerom nahor ( β max = 0,7.10 C -1 a nameranú veličinu zaokrúhlite na rovnaký rád ako je 1. platná číslica v chybe ( β = 3, 4.10 C -1. Relatívna odchýlka (zaokrúhlite na dve platné číslice η 0, 7.10 C =.100% =.100% = 1% β 3,4.10 C -1 βmax max -1 3

8. Konečná hodnota nameranej veličiny β ( = 3, 4 ± 0, 7.10 K -1 max 1 % η = 9. Zhodnotenie práce a presnosti merania (záver (Uveďte tabuľkovú hodnotu pre nameranú veličinu. Porovnajte Váš nameraný údaj s tabuľkovou hodnotou. Uveďte, či sa tabuľková hodnota nachádza v intervale hodnôt špecifikovaným v zápise konečnej nameranej veličiny. Tento interval vypíšte v tvare <minimálna hodnota; maximálna hodnota>. Posúďte spoľahlivosť použitej metódy merania. Uveďte, či ste museli vylúčiť niektoré namerané údaje z vyhodnotenia. Ďalej uveďte, či platí alebo neplatí Gay-Lussacov zákon. Diskutujte tento problém vzhľadom na linearitu závisloti p=f(t. Na záver spomeňte zdroje chýb pri meraní ako aj možnosti vylepšenia experimentu. Tabuľková presnejšia hodnota meranej veličiny je C tab = 0,0037 C -1. Pretože tabuľková hodnota sa nachádza v intervale vymedzenom priemernou hodnotou a smerodajnou odchýlkou <,7; 4,1> 10-3 C -1, vidíme, že použitú metodiku možno považovať za správnu. Z grafu závislosti p=f(t vidieť, že prvé meranie je zaťažené chybou, preto bolo vypustené z ďalšieho spracovania údajov. Závislosť tlaku od teploty vykazuje lineárny charakter, pretože regresný koeficient R je číslo blízke hodnote 1. Týmto je dokázaná platnosť Gay-Lussacovho zákona pre daný teplotný interval. Významná chyba pri meraní je vnášaná zlou možnosťou určenia vstupných dát, t.j.: - chybou vzniknutou pri určení výšky ortuťového stĺpca h Hg, - chybou barometra (p atm, - chybou teplomera (t. Rovnako aj chyba metódy merania (napr. nemeriame teplotu plynu, ale teplotu vody v danom mieste; nemerajú sa ustálené hodnoty ovplyvňuje významne samotný výsledok. 10. Graf (Nezabudnite na popis osí, názov grafu, nastavte vhodné delenie osí, zakreslite aj hodnoty vylúčené z ďalšieho vyhodnotenia, napr. nevyplneným symbolom. Do grafu tiež zakreslite regresnú priamku podľa vypočítaného úseku a a smernice b. Pozri príklad: 4