Boyle Mariotte törvényének igazolása szenzoros nyomásmérésel

Hasonló dokumentumok
Ismerkedés az elfordulás mérő szenzorral

Felkészülés az erőmérő szenzor haladó szintű használatára

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

Bevezetés az erőmérő szenzor használatába

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

(2006. október) Megoldás:

Akkumulátor készítése

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/ ; Fax: 62/ Honlap:

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Táblázatos adatok használata

Aromo Szöveges Értékelés

Az EV3 távolság szenzorának megismerése egyszerű kísérleteken keresztül. Fourier nyomásmérő szenzor megismerése egyszerű kísérleteken keresztül

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

Frissítések, letöltések

Termodinamika. 1. rész

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Szakmai fizika Gázos feladatok

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

VarioFace dokumenta cio

Fázisátalakulások vizsgálata

USB-Nyomtató Menedzser

Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE

Az akkumulátor szenzoros vizsgálata összeállította: Gilicze Tamás lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

Optimumkeresés számítógépen

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához

AUSB DIGITÁLIS HÚSKEMÉNYSÉGMÉRŐ

Mérési hibák

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Autodesk Inventor Professional New Default Standard.ipt

WebAromo elindítása, bejelentkezés

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

INFOtec. Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS GIMNÁZIUMOK ESETÉN

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban.

Integráció LadyBirddel

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0)

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Új Nemzedék Központ. EFOP pályázatok online beszámoló felülete. Felhasználói útmutató

A TeamViewer 9 Szerviz-Trade Host telepítése

Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek ben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot.

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

Termodinamika (Hőtan)

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Minta a Szigetvár feladathoz

Diagram létrehozása. 1. ábra Minta a diagramkészítéshez

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben

INFORMATIKAI SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS BEADVÁNYOK BENYÚJTÁSÁHOZ

Csapat: Feladat: Szükséges előtudás: Biológia. Életfeltételek: Talaj nedvességtartalma. Fizika: Kémia: H 2 O fogalma. Matematika: átlagszámítás

CDC 2000 Vezérlő 5. Hőmérséklet beállítások Asian Plastic

Java telepítése és beállítása

12 48 b Oldjuk meg az Egyenlet munkalapon a következő egyenletrendszert az inverz mátrixos módszer segítségével! Lépések:

Feladatlap X. osztály

ÚTMUTATÓ az RVTV portálon történő ciklus beállításhoz

Laborgyakorlat: Második merevlemez telepítése, konfigurálása és partícionálása

Átírás:

Előzetes mérési tapasztalat: A mérés a nyomásmérő szenzor használatában szerzett jártasságot igényel, emellett hasznos a hasonló témájú, hagyományos eszközzel végzett kísérlet is. szükséges előzetes kísérlet: A DT 015-1 nyomásmérő szenzor használatának megismerése egyszerű kísérleteken keresztül ajánlott előzetes kísérlet: A gáz nyomása és térfogata közötti összefüggés vizsgálata Melde-féle csővel A gázok állapotváltozására irányuló szenzoros és hagyományos méréssorozat általános célkitűzései: A gázok állapotváltozásainak vizsgálata során a tanulók ismerkedjenek meg többféle hagyományos és újszerű mérési módszerrel, klasszikus és digitális eszköz használatával. A Boyle-Mariotte törvényének igazolására irányuló, nyomásmérő szenzorral végzett mérés konkrét célkitűzései: A diákok alkalmazzák a nyomásmérő szenzort a bezárt gáz nyomása és térfogata közötti összefüggés megfigyelésére. Alkalmazzák a kézi mintavételezéssel történő adatgyűjtés módszerét a Multilab szoftver felhasználásával. Exportáljanak adatokat külső programba további feldolgozás céljaira. Javasolt munkaforma: A kísérlet elvégzésére a páros munka a legmegfelelőbb. Eszközszükséglet: 1 db USB-Link mérésadatgyűjtő 1 db tanulói laptop telepített MultiLab szoftverrel 1 db USB kábel a mérésadatgyűjtő csatlakoztatásához 1 db Fourier Pressure nyomás mérő szenzor (DT 015-1) 1 db adatkábel a szenzorhoz 1 db 50ml-es fecskendő 1

Eszközismertető A DT 015-1 Nyomásérzékelő méréshatára 0-700 kpa. Legegyszerűbben úgy próbálható ki, hogy fecskendőt csatlakoztatunk a kb. 20 cm hosszú átlátszó műanyag cső végén lévő csatlakozóhoz. A kísérlet elvégzéséhez alkalmas 20, 35, 50 vagy 60 ml térfogatú fecskendő, a leírt kísérleteket 50ml-es fecskendővel végeztük. A nyomásmérő szenzort az USB link adatgyűjtőn keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez. Indítsuk el a MultiLab szoftvert, az eszközt automatikusan felismeri a program. A mérést az alapértelmezett beállításokkal kezdjük, a szükséges változtatásokra a mérés meneténél utalunk. A mérési adatok, grafikonok és táblázatok kezelésében segít az adattérkép (Data Map). A név előtti + jelre kattintva kibontjuk az adott méréshez tartozó adatcsomagot, és a méréskor -aktuális beállításainknak megfelelően- megjelenik a vizsgált mennyiség(ek) neve. A megnevezésen jobb gombbal kattintva eldönthetjük, hogy melyik grafikonon (graph#1 vagy graph#2) legyen megjelenítve. A mérések elindítása előtt, majd közben is, rendszeresen érdemes menteni munkánkat, mivel a mérések automatikusan hozzáadódnak ugyan az adatcsomaghoz (ezt látjuk is a Data Mapban), de a program bezárása után a mentetlen adatcsomagok elvesznek. A MultiLab mentése során.mlp kiterjesztésű állományok keletkeznek. Balesetvédelmi figyelmeztetés Gondosan alakítsd ki a mérési környezetet, legyen elegendő hely a kísérlet megvalósításához. Célszerűen helyezd el a laptopot és a kísérleti berendezést egymáshoz képest, legyen lehetőséged a feladatlap kitöltésére is. Figyelj arra, hogy a kábelek ne akadályozzák a munkát. Az éppen nem használt eszközöket az asztal közepén érdemes tárolni. 2

A mérés elméleti háttere Boyle-Mariotte törvénye kimondja, hogy állandó hőmérsékleten egy meghatározott tömegű gáz p nyomása fordítottan arányos a gáz V térfogatával. Matematikai alakban kifejezve, a két mennyiség szorzata állandó: p*v=k A k konstans értéke függ a hőmérséklettől, a tömegtől és a gáz természetétől. Ebben a kísérletben egy fecskendőben fogjuk a levegő nyomását megváltoztatni és megmérni a fecskendőhöz közvetlenül csatlakoztatott nyomásérzékelővel. A mérés menete 1. feladat Csatlakoztasd a DT 015-1 nyomásmérő szenzort az USB Link mérési adatgyűjtőn keresztül a számítógéphez. Vedd kézbe a fecskendőt, állítsd a dugattyút az 50ml-es állásba, majd csatlakoztasd a nyomásmérő szenzor átlátszó, vékony műanyag csövéhez. A mérés megkezdése előtt mentsd el a mérést, az állomány neve Boyle_Mariotte_dt015_1_Diak1Nev_Diak2Nev legyen. Mérés közben is gyakran végezz mentést ugyanezen a néven! A mérést az alapértelmezéstől eltérő beállításokkal végezzük. Az adatgyűjtés kézi mintavételezéssel történik. A Setup wizard segítségével kézi mintavételezést (Select ratemanual) és -a Setup wizard 3. lépésében- a legkisebb mintaszámot (samples=10) érdemes beállítani. 3

Kézi mintavételezésnél célszerű a mért értékeket feltüntetni a keletkező grafikonon. Ehhez a Graph menü Properties parancsánál graph1# vagy graph2# kiválasztásával nyisd meg a Format graph párbeszédablakot, ahol a Lines fülre kattintva kapcsold be a jelölőket (Markers Visible). Ha a későbbiekben a skálázást szeretnénk automatikusról rögzített értékűre állítani, akkor azt is ebben a párbeszédablakban, a Scale fül alatt tehetjük meg. 2. feladat Végezzétek el a mérést kézi mintavételezéssel: a fecskendő kiindulási állapota a tartály végénél legyen (ekkor 50ml, légköri nyomású levegőt zárunk a fecskendőbe), a térfogatot 5ml es lépésekkel csökkentsétek! A szokásos módon elindítva a mérést, megjelenik a táblázatban az első adat. A mérőpár egyik tagja kezelje a fecskendőt! Amikor 5ml egységgel elmozdította a dugattyút, akkor szóljon a társának, aki a gomb lenyomásával kiolvassa a szenzor aktuális értékét. Ezt ismételve maximum 10 nyomásérték kerül be a táblázatba; ha a dugattyú helyzete tovább már nem változtatható, akkor a mérés a leállítható. gombbal kevesebb mintavétel után is Például a mintához hasonló grafikon rajzolódik ki: 4

Olvasd le, hogy mekkora volt a mért legnagyobb nyomásérték!... Hányszorosa ez a normál légköri nyomásnak?... Hogyan változott a bezárt gáz nyomása, miközben csökkentettük térfogatát?... 3. feladat Írd be a szoftverbe a fecskendő beosztása alapján leolvasott térfogat-értékeket! Ezt kézi módszerrel kell megtenni, az alábbi módon: Table menüpont Add manual column parancsával kezdeményezzük meg kell adni a beszúrandó oszlop megnevezését és az adatokhoz tartozó mértékegységet, ezután a képernyő jobboldalán található táblázatba kattintva lehet beírni az adatokat. a fejléc sorait a képernyő baloldalán lévő adattérképen (Data Map) megjelenő feliratok átnevezésével lehet módosítani. 4. feladat A gázok állapotváltozásait gyakran a p-v állapotsíkon szokták megadni, azaz az összetartozó értékpárokat úgy ábrázoljuk, hogy a vízszentes tengelyen a térfogat, a függőlegesen pedig a nyomás értékeit adjuk meg. Ezt a Graph menüpont Edit graph parancsával tudjuk beállítani. Ügyelj arra, hogy mindkét tengely kezdőpontja a 0 érték legyen, ezt a Graph menüpont Properties menüpontban állíthatod be a Scale fül alatt. Az automatikus skála helyett kezdő- és végértéket kell beállítani: a kezdő érték nulla legyen, a végértéket a legnagyobb mért adathoz igazítsd. Az így kapott grafikont a táblázattal együtt nyomtasd ki és csatold a munkafüzethez 5

Milyen alakú a kapott grafikon?... Milyen arányosságra jellemző ez a görbe?... Mely mennyiségek változnak a mérés során?... Mely mennyiségek állandóak a mérés során?... Milyen matematikai összefüggés jellemző a fordított arányosságra, fejezd be az alábbi mondatot! Ha két mennyiség egymással fordítottan arányos, akkor... 5. feladat A további adatfeldolgozás céljából az adatokat exportálhatók Excelbe is, az alsó grafikoneszköztár segítségével. A táblázatkezelőben képezd a p*v szorzatot! Elfogadható-e a kapott eredmény a fordított arányosság igazolására?... Mi okozhatja azt, hogy nem pontosan egyezik meg a szorzat?...... Az ismeretek ellenőrzése: 1. Mikor hasznos a kézi mintavételezés a számítógépes adatgyűjtés során? 2. Mit mutat meg a p-v állapotsík? 3. Sorold fel a gáz azon állapothatározóit, amelyek változását vizsgáltuk! 4. Sorold fel a gáz azon állapothatározóit, amelyek állandóságát feltételeztük! 5. Írd le a Boyle-Mariotte törvényt! Használd a következő fogalmakat: hőmérséklet, térfogat és nyomás. Felhasznált szakirodalom: A MultiLab szoftver: http://fourieredu.com/store/products/multilab A Pressure sensor (0-700 kpa) DT 015-1 szenzoradatlapja (letölthető: http://fourieredu.com oldalról a pressure_dt015-1_final-12.pdf állomány. 6