Файл: Справочник по элементарной математике, механике и физике.-1.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 141

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

154

Теплота

42. Теплота парообразования

Количество тепла в ккал (или в кал), которое надо затратить, чтобы 1 кг (или соответственно 1 г) жидкости превратить в пар той же температуры, что и у жидкости, называется теплотой парообразования. Теплота парооб­ разования затрачивается не на поднятие температуры тела, а на превращение его из жидкого состояния в паро­ образное.

Теплота парообразования воды при 100°С равна 539, ртути = 68, эфира = 85 ккал/кг или кал/г.

43. Формула теплоты, необходимой для парообразования

Количество теплоты, необходимое для того, чтобы превратить в пар массу т воды при начальной темпера­ туре t, выражается формулой:

Q = т (9 — 0 + fm,

(20)

где 0 — температура кипения воды при данном давлении (находится из таблицы на стр. 153), 7 — теплота парообра­ зования. Если т выражено в кг, то Q — теплота в ккал\ если же т — в г, то Q — в кал

44. Теплопроводность

Если теплота постепенно распространяется по веществу тела от мест более нагретых к местам менее нагретым, то такой способ распространения тепла называется тепло­ проводностью. Количество протекшего через стенку тепла

 

Теплота

 

 

 

155

при установившемся тепловом

потоке

определяется

фор­

мулой:

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = kS

0,

 

 

 

(21)

где S — поверхность

стенки

(в м2), tx

и

— установив­

шиеся температуры

той и

другой поверхности

стенки,

I — толщина стенки

м),

0 —. количество

часов,

в

тече­

ние которых перемещалось тепло. Коэффициент

 

k наз.

коэффициентом теплопроводности.

 

 

 

 

45. Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности (k), определяющий теплопроводность данного материала, численно равен количеству калорий, протекших за 1 час через 1 м2 стен­ ки из данного материала толщиной в 1 м, если разность температур обеих поверхностей стенкп равна 1°С.

46. Таблица коэффициентов теплопроводности

В следующей таблице ддны коэффициенты теплопро­ водности наиболее употребительных материалов:

. . ккал

К о э ф ф и ц и е н т ы т е п л о п р о в о д н о с т и м.час.ерад

 

М е т

и л ы

Алюминий . . .

175

Никель . . . .

Железо . . . .

40—50

Олово . . . .

Латунь , . . .

75-100

Свинец . . .

Медь . . . . .

300—340

Серебро . . .

Продолжение на о5


156

Электричество

 

 

 

 

Продолжение

С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы

 

Б е то н ..........................

0,7— 1,2

Дерепо перпендикулярно к

Бутовая

1.3—2,1

волокнам

0,12—0,17

к л а д к а ...................

Дерево параллельно

Гранит

2.7—3,5

к волокнам

0,25—0,35

Кирпичная

0.6—0,8

 

 

кладка .

Р а з л и ч н ы е т в е р д ы е т е л а

 

Л е д ..........................

1,5

Ф арфор......................

0,9

С текло ...................

0,5—0,8

 

 

И з о л и р у ю щ и е м а т е р и а л ы

 

Асбест...................

0,18

Плиты из пробки,

 

Вата стеклянная .

0,04—0,10

войлока, торфа . 0,04—0,08

Вата шлаковая .

• 0,08

Шелк ...................

0,04

Мелочь пробковая

0,035

Шерсть . . . . . .

0.035

О п и л к и ...............

0,06

Ш л ак н ...................

0.12

IV. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

47. Электрическая цепь и ее составные части

Основные части электрической цепи: генератор— источник тока (гальванические элементы, аккумуляторы динамомцширы и др.), приемники (лампочки, нагреватель­ ные приборы, моторы и т. п.) и соединительные провода. Приемники с соединительными проводами, измеритель­ ными приборами й пр. составляют внешнюю часть цепи или просто внешнюю цепь.


Электричество

157

48. Напряжение

Как между конечными точками (полюсами генера­ тора) замкнутой внешней цепи, по которой течет ток, так и на концах любого ее участка существует та или иная

разность электрических

уровней, иначе — разность элек­

трических

потенциалов,

или напряжение (обозначается

буквой V).

Наибольшее

напряжение, которое образуется

на полюсах разомкнутого генератора, называется его

электродвижущей

силой- (сокращенно ЭДС) и обозна­

чается буквой Е.

Как напряжение, так и ЭДС измеряются

с помощью вольтметра в вольтах.

ЭДС элементов в

аккумуляторов дана в следующей таблице:

Название генератора

ЭДС

в вольтах

Элемент Д а н и э л я ...................

1,1

,,

Л екланш е...................

1,5

Хромовый элемент . . . . . .

2.0

Железо-никелевый аккуму­

1,3

лятор (Э д и со н а )...................

Свинцовый аккумулятор . ... .

2,1

49. Направление и сила электрического тока

Перемещающиеся по всей замкнутой цепи заряды со­ здают электрический ток. Условно принимают: ток во внешней цепи течет от положительного полюса генера­ тора к отрицательному. Количество' электричества, про­ текающего в одну секунду через поперечное сечение


158

Электричество

проводника,

называется силой тока (обозначается бук­

вами / или г). Сила тока измеряется амперметром в ам­

перах

(обозначается

буквой А\ см. стр. 159)

 

 

50.

Электролиты.

Электроды

Химически

сложная

жидкость (растворы кислот, со­

лен

и т. п.), которая

разлагается

на составные части при

прохождении через нее тока,

 

называется электролитом; со­

 

суд,

в который она налита, —

 

электролитической ванной; элек­

 

трод

(платиновая

или

уголь­

 

ная

пластина),

через

который

 

ток

входит в

электролит, на­

 

зывается анодом, второй элек­

 

трод, через который ток выхо­

 

дит,

 

называется

катодом

 

(рис. 63).

51, Закон Фарадея

Количество т вещества, выделившегося при прохож­ дении тока через электролит в течение t сек, пропорцио­ нально силе тока / (в амперах) и времени t (в секундах)

(закон Фарадея):

т = kit,

(22)

где k — постоянная для данного вещества величина, назы­ ваемая его электрохимическим эквивалентом.


Электричество

159

Ниже указаны электрохимические эквиваленты неко­ торых веществ в мг\ в этом случае т будет выражено в мг.

С е р е б р о

...................... 1,118

мг

Свинец.

................ 1,072

ли

Медь................................

0,323

Алюминий

................. 0,094

 

В одород ...................

 

0,01044 ли

 

 

 

Кислород...................

 

0,0829 „

 

 

52. Единица силы тока

За единицу силы тока принят ампер — сила такого постоянного тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, отлагает в одну секунду 1,118 мг чистого серебра.

53. Количество электричества

Q — количество протекшего за t сек по цепи электри­ чества может быть определено произведением силы то­ ка I в амперах на время t в секундах; это произведение дает ампер-секунды, или, иначе, кулоны:

 

Q — I • t ампер-секунд.

(23)

54. Последовательное и параллельное соединения

Генераторы

и приемники

электрической

энергии

(см. стр. 156)

могут быть включены в цепь

последова­

тельно и параллельно. На рис.

64 даны простейшие схемы

соединений элементов и лампочек: