[发明专利]一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法有效

专利信息
申请号: 201710204661.X 申请日: 2017-03-31
公开(公告)号: CN106885844B 公开(公告)日: 2023-09-05
发明(设计)人: 张波;周军;赵江东;宋军;邹俊峰 申请(专利权)人: 皖西学院
主分类号: G01N29/024 分类号: G01N29/024
代理公司: 合肥维可专利代理事务所(普通合伙) 34135 代理人: 吴明华
地址: 2370*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 空气 热容 测量 仪器 及其 测量方法
【说明书】:

发明公开了一种空气比热容比的测量仪器,包括声速测量管、声控发光单元阵列、电源端盖、反射端盖;所述声速测量管为圆筒形透明双层结构;所述声控发光单元阵列设在声速测量管内壁上;声速测量管一端面设有电源端盖,另一端面设有反射端盖;位于电源端盖一端部的声速测量管上设有出水口,位于反射端盖一端部的声速测量管上设有进水口;还公开了一种空气比热容比的测量方法。本发明根据即其中R和M为已知常数,通过测量温度T对应的声速V,可以非常准确的得出比热容比γ;和通常声速测量教学实验仪器相比,改变以往在开放空间中测量声速,采用管内驻波法测量声速,避免了外界噪声的干扰,使得声速测量精度更高。

技术领域

本发明涉及一种物理学量的测量方法,尤其涉及的是一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法。

背景技术

定压比热容Cp与定容比热容Cv之比称为气体比热容比,通常用符号γ表示,即γ=Cp/Cv,是描述气体热力学性质的一个重要参数。根据分子运动理论,γ的理论值为(n+2)/n,n为气体分子微观运动自由度的数目。当原子气体分子只有三个平移运动自由度,即n=3,故γ=5/3。氩、氦等单原子气体的γ实验值(1.66)与此非常接近。在不太高的温度下,双原子气体分子除有三个平动自由度外,还有两个转动自由度,即运动自由度n=5,所以γ=7/5。工程上常见的双原子气体,如氧、氮等分子在很宽的温度范围内的γ值也很接近此值。准确的实验值随温度的上升而略有下降。对于三原子气体,分子运动的自由度至少有六个,故γ=4/3或更小些,如二氧化碳(CO2)的γ值等于1.30。在空气动力学中,空气的γ值常取为1.40,喷气发动机中的燃后气体的γ值常取为1.33,火箭发动机中的燃后气体的γ值则常取为1.25。

绝热指数,英文名称:ad i abat ic exponent,理想气体可逆绝热过程的指数称为绝热指数,用K表示,所以理想气体比热容比等于绝热指数γ。若流体工质在状态变化的某一过程中不与外界发生热交换,则该过程就称为绝热过程。用节流孔板测量气体流量时,流体流过节流孔板时发生的状态变化,可近似地认为是一绝热过程。为了在测量中能求出气体膨胀系数,就需要知道表征被测气体为绝热过程的绝热指数。若该气体可认为是理想气体,则其绝热指数K就是定压比热容与定容比热容之比,即K=Cp/Cv。对于实际气体来说,绝热指数与气体的种类、所受压力、温度有关。一般地说,单原子气体的绝热指数K为1.66,双原子气体的绝热指数K为1.41。

目前物理实验教学中对比热容比γ的测量,通常采用集气瓶打气放气的方法。此方法测量精度低,测量时人为主观因素对测量结果影响大,对测得的结果和理论值没有可比性。另外由于实验教学中难以实现对声速高精度测量,且还未提供改变温度测量声音速度的方法。所以还没有通过利用公式来测量空气比热容比的新方法。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种空气比热容比的测量仪器及其测量方法,利用声速与温度之间的关系其中V为声音速度,γ为比热容比,R摩尔气体常数,M气体的摩尔质量,T为热力学温度;通过测量一系列不同温度T对应的声速V,便可拟合得出比热容比γ。

本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

一种空气比热容比的测量仪器,包括声速测量管、声控发光单元阵列、电源端盖、反射端盖;

所述声速测量管为圆筒形透明双层结构;

所述声控发光单元阵列设在声速测量管内壁上;声速测量管一端面设有电源端盖,另一端面设有反射端盖;

位于电源端盖一端部的声速测量管上设有出水口,位于反射端盖一端部的声速测量管上设有进水口。

所述声速测量管横向设置在相对的两个支架上。

所述声控发光单元阵列正面上设有电路基板与贴片咪头,反面上设有双色LED。

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