Содержание
- 2. Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТРОПНЫХ ПРОЦЕССОВ Задание: Провести эксперимент политропного расширения воздуха. Рассчитать параметры состояния газа
- 3. Ознакомьтесь с лабораторной установкой и приступайте к выполнению лабораторной работы.
- 4. Схема лабораторной установки… В состав установки входит металлический бак 1, объемом 35 литров, оснащенный клапаном для
- 5. Закройте клапан.
- 6. С помощью компрессора проведите нагнетание воздуха в бак до избыточного давления 500...800 мм вод. ст. 500...800
- 7. Cделайте выдержку 5-7 минут, необходимую для выравнивания температур воздуха в баке и окружающей среды. При достижении
- 8. Откройте клапан для расширения воздуха до атмосферного давления, дождитесь, пока избыточное давление в баке не упадет
- 9. Cделайте выдержку 5-7 минут, необходимую для нагрева воздуха в баке до комнатной температуры. P3изб При достижении
- 10. Определите значения атмосферного давления и комнатной температуры
- 11. После того, как определены величины P1изб и P3изб, а также параметры атмосферного воздуха, полученные данные занесите
- 12. Определите показатель политропного расширения воздуха. Рассчитайте абсолютные давления в точках 1, 2, 3, помня, что Р
- 13. Полученное значение показателя политропы проверьте на компьютере и покажите преподавателю!!! После его одобрения можете продолжать дальнейшие
- 14. Определите для всех четырех характерных точек процессов параметры состояния воздуха, а также его массу. Вычисления проводите
- 15. Результаты вычислений параметров состояния занесите в таблицу 2 Таблица 2 Например так…
- 16. По найденным значениям параметров состояния постройте рабочую диаграмму пяти термодинамических процессов.
- 17. Рассчитайте энергетические характеристики. Для всех пяти процессов, изображенных на диаграмме, вычислите массовую теплоемкость воздуха сφ, количество
- 18. Результаты вычислений энергетических характеристик занесите в таблицу 3. Таблица 3 Например так…
- 19. По дополнительному заданию преподавателя изобразите тепловую диаграмму рассмотренных термодинамических процессов в T-s координатах.
- 21. Скачать презентацию


















Интенсивность звука в идеальной жидкости
Амплитуда колебаний в звуковой волне
Динамика в задачах
Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Лабораторная работа № 3. 11класс
Измеряем длину взвешиванием
Время и его измерение. Основы кинематики
Презентация на тему Электрическое сопротивление человека
Ядерные реакции
Презентация на тему Интерференция волн
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений
Параметры звукового поля
Электрокинетические явления
Ультразвук. Понятие ультразвук
Экспериментальные методы исследования элементарных частиц (68)
Кипение
Задачи атомной и ядерной физики, астрономии
Магнитное поле
Розрахунок балансного подільника потужності
Строение атома. Опыты Резерфорда
Електромагніти та їх застосування
маятник. волны
Что такое наномир? Лекция по курсу Нанохимия
лекция 1
Тест по теме Электрический ток
Закон всемирного тяготения
Постоянно изменяемые фазы газораспределения. Системы CVVT
Изучение магнитных явлений
Сила тока