1. Главная
  2. Библиотека
  3. Физика
  4. Рассчитать интегральную и дифференциальную функции расп...
Разбор задачи

Рассчитать интегральную и дифференциальную функции распределения частиц по радиусам, построить графики и определить наивероятный радиус частиц. Исходные данные Параметры системы (вариант 22) • Площадь чашечки: м² • Высота столба суспензии: см • Вязкость

  • Предмет: Физика
  • Автор: Кэмп
  • #Молекулярная физика
  • #Методы экспериментальной физики
Рассчитать интегральную и дифференциальную функции распределения частиц по радиусам, построить графики и определить наивероятный радиус частиц. Исходные данные Параметры системы (вариант 22) • Площадь чашечки: м² • Высота столба суспензии: см • Вязкость

Условие:

Рассчитать интегральную и дифференциальную функции распределения частиц по радиусам, построить графики и определить наивероятный радиус частиц.
Исходные данные
Параметры системы (вариант 22)
• Площадь чашечки: м²
• Высота столба суспензии: см
• Вязкость среды: мПа·с
• Концентрация твердых частиц: кг/м³
• Плотность среды: кг/м³
• Плотность частиц: кг/м³
Экспериментальные данные - ВСЕ 30 ТОЧЕК
Зависимость массы осадка от времени
№ Время, мин Масса, мг Масса, %
№ Время, мин Масса, мг Масса, %
0.5 201.0 99.8
2 1.0 204.0 99.8
3 1.5 212.0 99.8
4 2.0 217.0 99.8
5 2.5 221.0 99.8
6 3.0 228.0 99.8
7 3.5 234.0 99.8
8 4.0 242.0 99.8
9 4.5 250.0 99.8
10 5.0 260.0 99.8
11 7.0 301.0 99.9
12 9.0 337.0 99.9
13 10.0 349.0 99.9
14 11.0 361.0 99.9
15 13.0 377.0 99.9
16 17.0 401.0 99.9
17 19.0 411.0 99.9
18 25.0 426.5 100.0
19 30.0 437.0 100.0
20 37.0 446.0 100.0
21 45.0 454.0 100.0
22 60.0 463.0 100.0
23 90.0 474.0 100.0
24 120.0 479.0 100.0
25 150.0 482.5 100.0
26 190.0 486.0 100.0
27 259.0 489.0 100.0
28 362.0 492.0 100.0
29 427.0 494.0 100.0
30 1353.0 495.0 100.0

Решение:

1. Дано

  • Экспериментальные данные: 30 точек зависимости массы осадка mim_i (мг) от времени tit_i (мин).

  • Конечная масса: m=495.0m_{\infty} = 495.0 мг (масса осадка в момент полного оседания, точка 30).

  • Параметры среды и частиц:

  • η\eta — вязкость среды (мПа·с).

  • hh — высота столба суспензии (м).

  • ρs\rho_s — плотность частиц (кг/м³).

  • ρ0\rho_0 — плотность среды (кг/м³).

  • g=9.81g = 9.81 м/с² — ускорение свободного падения.


2. Решение

Шаг 1: Расчет интегральной функции распределения D(r)D(r)

Интегральная функция показывает долю частиц, ради...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой физический закон используется для расчета радиуса частиц в процессе седиментационного анализа, исходя из времени их оседания?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет