nomuln^o (/■, - £»)• Sp<*ód n»crz,,n>‘h ir,K,cł ',r-»‘,“ 'vM*.cra,nv ^ ^
„ zbliżonej sile clcki/onK>loryc7.rKj « wykonujemy pomiary przy **1^5 ■ i równoległym (A',) połażeniu tych irodd. *
zen u
.4. CIEPŁO JOULE*A-LENZA
Cd: wy/nuc/rmc napięcia pn« pomiar depta Jculc'a-!^crua.
Pmyr^dy: kalorymclr ($12.01-02), amperomwra (§ 18.01-03), opornik »uwakowy (j4 2ł Idu (| 4.1).
Zaira.Inttnu: prawa przepływu pr*du (SJ, f 36-39; P2.fl.I7, 1.33 i 1.34, 1.39; J. H*3 i".«i |ł^,eaja y (P2. § 1.1-3; J, } 18.1 I 18.2) oru lalorymetria (f 12.01-02).
L;.lorvm«,r |
1s «% ___.'„.mt)
iJ""-
• —- i----rv---
W obliczamy dla jednego z pomiarów. Przyjmujemy, ż; drugi pomiar l*<wnjr;.cst takim samym błędem procentowym. Piszemy oddzielne zestawienie \vy-f • dla każdego pomiaru.
%
„.Uczenia , . łl7 l3\ obliczamy siły elektromotoryczne b*w
iro wad zenie i aparatura
I rad o natężeniu / przepływając przez przewodnik, zgodnie z prawem Joulca-Lor* Izida energię cieplną 1
‘~am- le“ 10 <««*»»? wair napięci,, na nar?.miv iltó' T" i™1" P,Z” Pm“oJnik w czasie I przepuszczamy prtfl^
kie a 2 ' n„ ^ykicloncgo ciepła Q. Ciepło mierzymy metody koloryn>«** ! ' °n° sp,ral' -V ('.«• 17.9) zanurzonej w cieczy kalory.nc.ryczne) <«» tary
yczymy obwód według „clrcnm.,, a
Warnia rozpoczynamy od określenia wzrostu temperatury metodą interpolacji, k ntpła obliczamy z wzoru wynikającego z bilansu cieplnego: Q = (cm + C)ÓT, a*<—depło właściwe wody, m jej masa, C— równoważnik cieplny kalorymetru. 1*mw (17.14) obliczamy napięcie panujące na zaciskach spirali w czasie przepływu “••• Mąci W obliczamy dla iednceo z nomiarów. Prwiim»i«mv -4*
f°łffENSAT0R PRĄDU STAŁEGO
.*'*JC*O0*c> ^Pięcia od obciążenia iródto prądu.
*>r^u tt gflłlwanomctr (§ 18.01), dzielnik napięcia (§ 4.2).
‘.a.. . * ’ Prawu * —
Sprzedajemypl
<y.
p0mi** Jalcżnoici
iródto J»r„d r< w___________.... Vv u*icuuk napięcia
Pnwu Pttepływu prądu (S3. §36-39; P2. § 1.17. 1.33 i 1.34. 1.39: I tR «-»' ł'iifcLł !‘*3:^«is i * -■