实验者:
�器
调压变压器
恒温水浴组装性测试
实验者
周进 陈辉
实验时间
2000515
室温 ℃
226
气压pa
1016
1
0610
0410
0620
0615
0582
0532
0490
0440
0385
0332
0280
0218
2
0575
0765
0620
0680
0650
0550
0735
0605
0741
0658
0520
0705
3
0620
0545
0610
0552
0505
0590
0500
0585
0495
0555
影响恒温浴灵敏度素试作简分析
答 影响灵敏度素采工作介质感温元件搅拌速度加热器功率继电器物理性等均关系
果搅拌速度定时恒温水浴温度设定温度浮沉较测灵敏度低 果加热器功率适中易控制水浴温度设定温度波动较灵敏度低 贝克曼温度计精密度较低时间记温度变化值相差水浴温度设
定温度波动灵敏度低 接触温度计感温效果较差高设定温度时加热器停止加热浴槽温度恒高降样时间记录水浴温度偏高灵敏度低 欲提高恒温浴控温精度(灵敏度)应采取什措施
答 提高恒温浴灵敏度针影响素精密度
功率适中加热器 精密度高贝克曼温度计接触性温度计 搅拌器搅拌速度固定较适中数值 时根恒温范围选择适工作介质
实验讨
实验中加热器加热时温度升高快读数时做快准否数误差会
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深圳学物理化学实验报告
实验者苏竹 谢佳澎 实验时间 2000517
气温 217 ℃ 气压 1017 kpa
实验 恒温水浴组装性测试
1目求
解恒温水浴构造构造原理学会恒温水浴装配技术 测绘恒温水浴灵敏度曲线 掌握贝克曼温度计调节技术正确方法
2仪器试剂
5升烧杯 贝克曼温度计 精密温度计 加热器
水银接触温度计 继电器 搅拌器 调压变压器
3数处理
1
1590
1565
1500
1460
1380
1350
1610
1570
1455
1390
1330
1280
1200
1120
1350
2
1630
1595
1610
1635
1598
1600
1640
1610
1605
1580
1650
1620
1695
1655
1640
3
0560
0521
0450
0330
0312
0220
0225
0100
0180
0145
0220
0480
0540
0530
0750
4思考
影响恒温浴灵敏度素试作简分析 答 影响灵敏度素采工作介质感温元件搅拌速度加热器功率继电器物理性等均关系果加热器功率低易控制水浴温度温度设定温度波动较灵敏度低果搅拌速度时高时低直均低恒温水浴温度设定温度波动测灵敏度低贝克曼温度计精密度较低时间记温度变化值相差水浴温度设定温度波动灵敏度低样接触温度计感温效果较差高设定温度时加热器
停止加热浴槽温度降慢样时间记录水浴温度设定温度波动测灵敏度低
欲提高恒温浴控温精度(灵敏度)应采取什措施 答 提高恒温浴灵敏度应功率适中加热器精密度高贝克曼温度计接触温度计水银温度计搅拌器搅拌速度固定较适中值时根恒温范围选择适工作介质
top
深圳学物理化学实验报告
实验者
谢佳澎苏竹 实验时间 2000517
气温
217 ℃ 气压 1017 kpa
恒温水浴组装性测试
目求
解恒温水浴构造构造原理学会恒温水浴装配技术 测绘恒温水浴灵敏度曲线 掌握贝克曼温度计调节技术正确方法 仪器试剂 5升烧杯 贝克曼温度计 精密温度计 加热器
水银接触温度计 继电器 搅拌器 调压变压器
实验仪器图 (略)
4 实验数处理
表1 状态恒温水浴温度变化℃
220v搅拌
1590
1565
1500
1460
1380
1350
1610
1570
1455
1390
1330
1280
1200
1120
1350
220v搅
1630
1595
1610
1635
1598
1600
1640
1610
1605
1580
1650
1620
1695
1655
1640
110v搅拌
0560
0521
0450
0330
0312
0220
0225
0100
0180
0145
0220
0480
0540
0530
0750
图1 状态恒温水浴灵敏度曲线
讨 51影响灵敏度素采工作介质感温元件搅拌速度加热器功率继电器物理性等均关系果加热器功率低易控制水浴温度温度设定温度波动较灵敏度低果搅拌速度时高时低直均低恒温水浴温度设定温度波动测灵敏度低贝克曼温度计精密度较低时间记温度变化值相差水浴温度设定温度波动灵敏度低样接触温度计感温效果较差高设定温度时加热器停止加热浴槽温度降慢样时间记录水浴温度设定温度波动测灵敏度低
52提高恒温浴灵敏度应功率适中加热器精密度高贝克曼温度计接触温度
计水银温度计搅拌器搅拌速度固定较适中值时根恒温范围选择适工作介质
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