第一,实验思路上不能有缺陷
第二,实验过程中操作要严谨
不同的实验的关注点不同.
但主要是几个大的方面:设计思路,实验器材,操作过程等.
比如,
物质密度的测量.
实验关注点:(1)天平的调节和使用,砝码和游码的正确使用,天平的读数,量筒的读数,密度的计算(注意单位);(2)测液体密度时,常规测量的测量误差以及减小误差的方法;(3)特殊的测量方法,如用补液法测固体体积,漂浮物体体积的测量等.
杠杆的平衡条件.
实验关注点:(1)杠杆的平衡调节;(2)实验在杠杆水平平衡状态下进行,使杠杆的重力对实验不产生影响,也方便从杠杆上直接读出力臂;(3)实验应多次进行,测出多组数据,总结杠杆平衡条件,避免一次实验数据的偶然性甚至得出错误结论.(4)运用杠杆平衡条件对钩码的悬挂位置或钩码数的选取进行确定.
测量滑轮组的机械效率.
实验关注点:(1)弹簧测力计的读数;(2)滑轮组的装配;(3)弹簧测力计应匀速竖直拉动,非匀速拉动会影响测量结果的准确性;(4)机械效率的计算;(5)影响滑轮组机械效率的因素:提升的重物的重力、动滑轮的重力和摩擦力的大小;(6)提高机械效率的方法:增加提升重物的重力、减小动滑轮的重力和减小滑轮转轴处的摩擦.
探究欧姆定律.
实验关注点:(1)实验电路图;(2)电路连接;(3)电表读数;(4)总结实验结论;(5)实验操作过程,如更换电阻后应进行的正确操作;(6)实验结论错误原因分析:如用小灯泡做这个实验,小灯泡的电阻会改变,得到的电流和电压不成正比.电流和电阻没有反比关系,应是没有保持电阻两端电压不变;(7)电路故障分析.
测量小灯泡的电功率.
实验关注点:(1)实验电路图;(2)电路连接;(3)电表读数;(4)电功率计算;(5)灯泡正常发光的判断;(6)额定功率的测量;(7)电阻变化规律及原因分析;(8)内测法和外测法对实验结果的影响;(9)电路故障分析:如有电压无电流、有电流无电压、刚接好电路灯泡很亮、调节滑动变阻器灯泡亮度不变等.(10)是否要取电功率平均值的问题.
氨基甲酸铵分解反应平衡常数的测定影响实验结果有哪些因素有实验值:
不同温度下测得氨基甲酸铵分解反应平衡数据:
T(K) 298 303 308 313 318
lgK -3.638 -3.150 02.717 -2.294 -1.877
平衡常数:指在特定物理条件下(如温度、压力、溶剂性质、离子强度等),可逆化学反应达到平衡状态时生成物与反应物的浓度(方程式系数幂次方)乘积比或反应产物与反应物的浓度(方程式系数幂次方)乘积比。用符号“K”表示。反应进行得越完全,平衡常数就越大。
向左转|向右转
化学平衡常数的意义:
1.在一定条件下,某可逆反应的K值越大,说明平衡体系中生成物所占的比例越大,它的正反应进行的程度越大,即该反应进行得越完全,反应物转化率越大;反之,就越不完全,转化率就越小。
2.当K>10^5或K<-10^5时,该反应就基本进行完全,一般当成非可逆反应;而K在-10~10之间的反应被认为是典型的可逆反应。
3.K值大小只能预示某可逆反应向某方向进行的最大限度,但不能预示反应达到平衡所需要的时间。
化学平衡常数的影响因素:
1.平衡常数K只受温度影响,既与任何一种反应物或生成物的浓度变化无关,也与压强的改变无关;由于催化剂同等程度地改变正逆反应速率,故平衡常数不受催化剂影响。
2.任何可逆反应,当温度保持不变,改变影响化学平衡的其它条件时,即使平衡发生移动,K值不变。
3.其它条件不变时,若正反应是吸热反应,由于升高(或降低)温度时平衡向正(或逆)反应方向移动,K增大(或减小);若正反应是放热反应,由于升高(或降低)温度时平衡向逆(或正)反应方向移动,K减小(或增加);所以温度升高时平衡常数可能增大,也可能减小,但不会不变
根据外力作用方式不同,材料的抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下,材料的强度高,则结构杆件的承载力也高。影响强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。
影响强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,强度值也不同。我们通常所说的材料的强度一般是指在单向拉伸时的强度。
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