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稳态法测量不良导体的热导率 北方民族大学物理实验中心 Fundamental physics experiment * 热导率(又称导热系数)是反映材料热传导性能的重要物理量。某种材料的热导率不仅与材料的物质种类密切相关,而且还与它的微观结构、温度、压力及杂质含量相联系。在科学实验和工程设计中,所用材料的热导率都需要用实验的方法精确测定。 * 实验目的 1 实验仪器 2 实验原理 3 实验内容和步骤 4 数据记录和处理 5 思考题 6 内 容 * 实验目的 掌握用稳态法测量不良导体(橡皮样品)的热导率; 掌握用作图的方法求冷却速率; 学习温度传感器的应用方法; * 实验仪器 导热系数测定仪 游标卡尺 电子天平 钢板尺 秒表 * 不良导体导热系数测定仪 数字电压表 铜-康铜热电偶 * 图3 热电偶 * 一 热传导遵循的基本规律——傅立叶定律: 传热速率ΔQ/Δt 与该平面所在处的温度梯度成正比,与平面面积ΔS 成正比。 热传导 注:该公式稳态法测量样品热导率的原理公式 实验原理 * 二 稳态法测不良导体的热导率: 原理公式: 稳态:经一段时间后,如果在样品的传热方向各截面的传热速率ΔQ/Δt相同,那么样品内部将形成一个稳定的温度分布状态。稳态时样品上下温度将各自停留在某个温度。传热速率ΔQ/Δt 和温度梯度(dT/dt)是一个确定的值。 关键是使样品内部形成稳定的传热状态。 实验原理 * 找稳态? 接通电源,打开主机底部小风扇,形成稳定的散热环境,将加热盘温度设定为80℃后开始加热,加热20分钟后,然后5分钟记录一组样品上下表面温度,若在10分钟内,样品上下表面温度不变,则样品达到稳态,记录(T1,T2)。 实验原理 * 散热盘P的冷却曲线图 达到稳态后,将样品取下,让加热盘 与散热盘 直接接触,给散热盘加热。当散热盘的温度比T2高出若干度后,移走加热盘。散热盘向周围散热,在散热盘散热的过程中,每20秒记录一次散热盘温度,测得散热盘温度随时间变化的一组数据,利用该数据组绘制冷却曲线。 三 测量散热盘的散热速率 实验原理 * 所有面参与散热的散热盘P的散热速率与其冷却速率的关系为: 部分面参与散热的散热盘P的散热速率与其冷却速率的 关系为: 不良导体 的热导率为: 实验原理 * 实验内容及步骤 (1) 取下固定螺丝,将橡皮样品放在加热盘与散热盘中间,橡皮样品要求与加热盘、散热盘完全对齐。调节底部的三个微调螺丝,使样品与加热盘、散热盘接触良好,但注意不宜过紧或过松; (2) 按照图1所示,插好加热盘的电源插头;再将2根连接线的一端与机壳相连,另一有传感器端插在加热盘和散热盘小孔中,要求传感器完全插入小孔中,并在传感器上抹一些硅油或者导热硅脂,以确保传感器与加热盘和散热盘接触良好。在安放加热盘和散热盘时,还应注意使放置传感器的小孔上下对齐。(注意:加热盘和散热盘两个传感器要一一对应,不可互换。) * 实验内容及步骤 (3) 接上导热系数测定仪的电源,开启电源后,仪器进入自检程序。左边表头首先显示FDHC,然后显示当时温度,当转换至b = =· =时,设定控制温度为80℃。设置完成按“确定”键,加热盘即开始加热。右边显示散热盘的即时温度。 (4) 打开下方的风扇; (5)加热盘的温度上升到设定温度值时,开始观察散热盘的温度(必要时可每隔一分钟记录一次),若在10分钟或更长的时间内加热盘和散热盘的温度值基本不变,可以认为已经达到稳定状态了。 * 实验内容及步骤 (6)拧下固定螺丝,取走样品,再将加热盘和散热盘重新对齐,调节三个螺栓使加热盘和散热盘接触良好,给散热盘加热使其温度上升到高于稳态T2 值5℃左右即可。 (7)移去加热盘,让散热圆盘在风扇作用下冷却,每隔10秒(或者20秒)记录一次散热盘 的温度示值填入数据记录表中。 (8) 用游标卡尺和钢板尺分别测量样品和散热盘的直径和厚度各六次填入数据记录表中。 (9) 用电子天平称量一次散热盘的质量并填入数据记录表中。 * 样品尺寸(见实验台标签) 稳态时加热盘 T1=_____,散热盘 T2=_____ 散热盘冷却过程 1 2 3 4 5 6 7 8 …… t(s) T(℃) 数据记录与处理 一、数据记录 * 数据记录与处理 实验数据记录(铜的比热c=0.09097cal·g-1·?C-1,比重8.9g/cm3) 散热盘P:质量m= (g) 1 2 3 4 5 6 Dp (cm) hp (cm) 1 2 3 4 5 6 DB(cm) hB(cm) * 1.在坐标纸上绘制散热盘的冷
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