Cтраница 4
Теплоемкость калориметрической системы необходимо определять не реже одного раза в три месяца при тех же условиях, на той же установке и в той же бомбе, которая в последующем будет использована для определения удельной теплоты сгорания газообразного топлива. [46]
Теплоемкость калориметрической системы устанавливают по результатам пяти определений. По результатам этих определений вычисляют среднее арифметическое значение теплоемкости калориметрической системы. [47]
Теплоемкость калориметрической системы определяется по ГОСТ 8.219 - 76 не реже одного раза в три месяца при тех же условиях, на той же установке и в той же бомбе, которая в последующем будет использована для определения удельной теплоты сгорания газообразного топлива. [48]
Температура калориметрической системы Гизм благодаря наличию теплообмена с оболочкой изменяется в течение некоторого времени до тех пор, пока не установится равновесие. Примером изопериболического калориметра является классический жидкостный калориметр или калориметр теплового потока. Обычно термостат такого калориметра либо жидкостный, либо представляет собой массивный металлический блок с высокой теплопроводностью. [49]
В калориметрическую систему входят сосуд для смешения и все детали, имеющие с ним непосредственную термическую связь. [50]
В калориметрической системе таких приборов можно разместить с относительным комфортом животное или человека. [51]
К калориметрической системе подводят известное количество электрической энергии, превращающейся в теплоту Q. Необходимо точно измерить время пропускания тока, силу тока и падение напряжения на нагревателе. [52]
В сложной калориметрической системе в ядре с неравномерным температурным полем ( W t 1) теплота физико-химического процесса с определенной скоростью перераспределяется между отдельными частями. В основной части ядра, в центральном теле, до конца опыта сохраняются градиенты температуры. Температура, как правило, измеряется в одной части ( или точке) системы. В прецизионных бомбовых калориметрах ( модель IV калориметрической системы) температура измеряется в теле В ( жидкость), центральное же тело А бомба) может сохранять часть теплоты, обусловленной химической реакцией, тепловой эффект которой мы изучаем. Единственным критерием окончания опыта обычно считали равномерное изменение температуры в конечном периоде калориметрического опыта. Такой критерий не позволяет количественно оценить погрешность измерения тепловой величины. [53]
В калориметрических системах наблюдается главным образом регулярный режим первого рода, характеризуемый экспоненциальным изменением температуры в любой точке калориметра. [54]
Учет теплообмена калориметрической системы с оболочкой за время главного периода опыта ( вычисление поправки на теплообмен) производится на основе закона охлаждения Ньютона: количество теплоты, теряемой телом, пропорционально поверхности тела, времени и разности температур тела и окружающей его среды. [55]
![]() |
Схема калориметра Полака и Бенсона.| Схемы калориметрической ячейки и ампулы для заполнения калориметра Полака и Бенсона. [56] |
После вакуумирования калориметрической системы диафрагму 21 разбивают. Жидкость дистиллируют в калориметрическую ячейку перед каждым опытом. Для этого общий термостат опускают и открывают оболочку. Дистилляцию проводят при охлаждении ячейки и нагревании бани И. [57]
Тепловое значение калориметрической системы определяется, как обычно, по бензойной кислоте. [58]
Тепловое значение калориметрической системы обычно определяют в отдельных градуировочных опытах, как описано в I, гл. [59]
Тепловым эквивалентом калориметрической системы называется количество теплоты, необходимое для изменения температуры этой системы на один градус. [60]