蒸汽实验

时间:2024-07-28 13:33:01编辑:揭秘君

饱和蒸汽压与温度的关系是什么?

一、饱和蒸汽压与温度的关系:1、饱和蒸气压随着温度的升高而增大。2、纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。二、饱和蒸汽压介绍:在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。扩展资料: 饱和蒸汽压与温度的例子:1、放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。2、把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。当水不断蒸发时,水面上方汽相的压力,即水的蒸汽所具有的压力就不断增加。3、当温度一定时,汽相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的汽相压力称为水在该温度下的饱和蒸汽压力。4、当汽相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,汽相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到动态平衡状态。参考资料来源:百度百科-饱和蒸气压

饱和蒸汽的压力和温度的关系

饱和水蒸气的压力随温度的变化而变化。定义:饱和水蒸气压力,又称饱和蒸汽压,指密闭条件下水的气相与液相达到平衡即饱和状态下的水蒸气压力。该压力数值与对应的温度有关。原理:当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子。由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。开始蒸发时,进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多。当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。在饱和状态下的液体称为饱和液体,其对应的蒸汽是饱和蒸汽。饱和水蒸气压力与温度的关系:饱和水蒸气压力,指密闭条件下水的气相与液相达到平衡即饱和状态下的水蒸气压力。饱和水蒸气压力数值与饱和温度相关,当温度上升时,对应的饱和水蒸气压力随之上升。

液体饱和蒸汽压的测定方法是什么?

方法步骤:1、检漏:检查旋塞位置并使系统与真空泵相连接,开动真空泵,抽气至系统达到一定的真空度后,关闭旋塞停止抽气,检查系统是否漏气。几分钟后,若数字式低真空测压仪读数基本不变,则表示系统不漏气。若有漏气,则应从泵至系统分段检查,并用真空油脂封住漏口,直至不漏为止。2、测量。检漏后,通冷却水至回流冷凝器。慢慢调节变压器使沸点仪中的加热丝变红,至液体沸腾。沸腾时若测量温度计上水银柱读数还在系统内,应缓慢放入少许空气,系统内压力增加,直到水银柱读数露出沸点仪外适宜读数为止。待温度恒定后,记下测量温度计、辅助温度计及压力计读数。 3、再次测量。调节旋塞放入空气少许,使系统内温度增加若干。同理测定温度和压力数据,连续测量10~12组数据,直至与大气完全相通。(温度均匀分布) 4、调节气压计,读取当时大气压。 数据记录与处理: 1. 实验数据校正。室温:18.0℃; 大气压:102.45kpa。(1) 室内大气压力校正(室温18.0℃,杭州纬度30°,海拔10m)。大气压力p’=(102.45 - 0.302 - 0.137)kpa = 102.01kpa。(2) 温度计露茎校正(测量温度计至70.40℃以上部分露出)。校正公式t = t1 + 0.000156 h( t1- t2 )。t1为测量温度计读数;t2为辅助温度计读数;h为测量温度计露出部分高度(以℃表示) h= t1 – 70.40℃; 0.000156水银相对玻璃的膨胀系数。

饱和蒸汽压测定实验影响饱和蒸汽压的因素有哪些

  (a) 温度测定过程中产生的误差:在进行温度测定的过程中,由于搅拌器的搅拌不可能使得体系中各部分的温度达到绝对均匀。所以,通过温度测量仪测得的是测温探头附近液体的温度,此温度与饱和蒸气的温度不一定完全一致,从而使所测数据和最终计算结果与实际值间存在误差。   (b) 实验中环境条件改变产生的误差:在测量过程中,虽然采用恒温槽使得体系的温度处于恒定状态,但仍然不能完全保证测定条件没有发生变化。同时,由于实验中测定仪器直接与外界环境接触,所以当外界环境温度、大气压力和湿度改变时,测量仪器所处状态的不同可能影响其测得数据的准确性。   特别是考虑到实验中使用了较多的数字式电子测定仪器,当温度和湿度改变时,电子元件的物理化学特性(如电阻、电容、化学势等)很可能发生改变,从而导致所测得数据的误差。   (c) 测量体系的改变:在实验中认为测量体系的组成没有变化,始终为无水乙醇。但是在实际情况下,体系组成改变的可能也是存在的。具体而言,如果排气或升温过程中液体沸腾过于剧烈,可能使蒸发出的液体将仪器磨口密封用的甘油溶解,之后混有甘油的蒸汽返回体系时就可能改变体系组成,从而使体系饱和蒸气压发生变化,引入误差。为避免这一现象,升温时需随时调节活塞H,防止液体剧烈沸腾。   (d) 测量仪器的系统误差:由于测温仪器本身不可能绝对精确,实验测量过程中也可能存在由此导致的系统误差,影响结果的准确性。


右图是实验室制取蒸馏水的实验装置,回答下列问题。

图片不清楚,序号模糊。
仪器按从左到右,从下到上的顺序说的话是蒸馏烧瓶、温度计、铁架台、冷凝管、牛角管、锥形瓶
错误有:烧瓶没垫上石棉网,烧瓶内液体太多;温度计插入液面以下;冷凝水方向错
改正方法:垫上石棉网,液体不超过烧瓶体积的2/3,温度计水银球放在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝水方向是下口进,上口出。


饱和蒸气压测定实验原理

饱和蒸气压测定实验原理如下:首先将等压计 AB 球间空气抽净,置于恒温水浴中,调 BC 球液面水平,此时 BC 液面上的压力相等,而 C 液面上的压力与 U 形压力计左端水银面的压力相等,其数值等于外压与 U 形压力计水银高度差的差值,即PB=PC=P 外 - h,PB 即为该温度时液体的饱和蒸汽压。饱和蒸气压:指在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强。T为热力学温度,单位为K;p为纯液体在温度T时的饱和蒸气压,单位为Pa;Δvap Hm为纯液体在温度T时的摩尔气化热,单位J/mol;R为摩尔气体常数,其值8.314J/(mol·K)。当液体的饱和蒸气压等于外界压力的时候,此时的温度即为该液体的沸点。当外压为1atm(101325Pa)时,液体的沸点称为正常沸点。静态法--实验所用方法:将被测物质放在一个密闭的系统中,通过升温或者降温,在不同的温度下测定饱和蒸气压。本实验采用静态升温法。动态法: 在不同外压下测定物质的沸点。比较适用于常压附近的测量。饱和气流法: 在一定温度和压力下,把合适的干燥载气缓慢地通过被测液体,使载气被所测液体的蒸汽饱和,然后分析气体的组成,根据道尔顿分压定律算出被测液体的饱和蒸汽压。此法多用于蒸汽压较低的液体。

根据研究有机化合物的步骤和方法,填满下列空格: 实验步骤 解释或实验结论 (1)测得A蒸汽的

(1)相同条件下,气体的相对分子质量之比等于摩尔质量之比,所以有机物质的相对分子质量=16×4.375=70,故答案为:70;(2)5.6gA的物质的量=5.6g70g/mol=0.08mol,浓硫酸增重7.2g,生成n(H2O)=7.2g18g/mol=0.4mol,所含有n(H)=0.8mol,碱石灰增重17.6g,生成CO2是13.2g,n(CO2)=17.6g44g/mol=0.4mol,所以n(C)=0.4mol,m(C)+m(H)=0.4mol×12g/mol+0.8mol×1g/mol=5.6g,故A不含氧元素,n(A):n(C):n(H)=0.08mol:0.4mol:0.8mol=1:5:10,即分子式为:C5H10,故答案为:C5H10;(3)A的分子式为C5H10,将A通入溴水中,溴水褪色,故A含有1个C=C双键,属于烯烃,故答案为:烯;(4)经红外光谱法测定A分子结构中只含两个甲基,A可能的结构为:CH3CH2CH=CHCH3、CH3CH2C(CH3)=CH2、CH3CH(CH3)CH=CH2,故答案为:CH3CH2CH=CHCH3、CH3CH2C(CH3)=CH2、CH3CH(CH3)CH=CH2.


瓦特是怎样发明蒸汽机的?

瓦特是二百多年前英国的科学家。

他小的时候,有一天看祖母做饭。火炉上,一壶水开了。开水在壶里翻滚,壶盖不住地上下跳动,发出啪啪的声音。

瓦特很奇怪,就问祖母:“奶奶,壶盖为什么会跳动呢?”

祖母说:“水开了,壶盖就跳动了。”

瓦特又问:“为什么水开了,壶盖就会跳动呢?”

祖母回答不上来。

从此,瓦特就常常坐在炉子旁边仔细地观察。他看见水开了,壶里的水汽直往上冒,冲起了壶盖。他想:壶盖是被水汽推动的,一壶开水产生的水汽,能够推动一个壶盖,更多的开水会产生更多的水汽,不是可以推动更重的东西吗?

瓦特长大以后,还是不断研究这个问题。他吸取了前人的经验,经过很多试验,终于发明了蒸汽机。


瓦特观察什么发明蒸汽机

  1、瓦特小时候有一次看到火炉上烧的水开了,蒸汽把水壶盖顶开,瓦特把壶盖放回去但很快又被顶开了。瓦特就这样不断地把壶盖放来放去想找出为什么,后来瓦特意识到是蒸汽的力量,由此引发了他对蒸汽的兴趣并导致了蒸汽机的发明。

  2、詹姆斯·瓦特(James Watt,1736年1月19日—1819年8月25日),英国发明家、企业家,第一次工业革命的重要人物,月亮学社成员,与著名制造商马修·博尔顿合作生产。

  3、1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机。以后又经过一系列重大改进,使之成为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代,使人类进入“蒸汽时代”。后人为了纪念这位伟大的发明家,把功率的单位定为“瓦特”(简称“瓦”,符号W)。


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