Granrataria -evenwichtsfuncties, onderdelen en hoe deze te gebruiken

Granrataria -evenwichtsfuncties, onderdelen en hoe deze te gebruiken

De Granataria -balans Het is een laboratoriuminstrument om de massa van bepaalde chemische objecten en stoffen te meten. De nauwkeurigheid is hoog (0,001 g), en het capaciteitsbereik varieert van 200 g tot zelfs 25 kg. Daarom zijn er verschillende soorten van deze schalen, afhankelijk van het vereiste type meting.

Het is een van de meest gebruikte mechanische schalen, omdat het bepaalde voordelen biedt ten opzichte van het analytische evenwicht. Het is bijvoorbeeld goedkoper en duurzaam, het neemt minder ruimte in beslag en impliceert minder tijd dat zijn zorg meer rudimentair is (hoewel het altijd schoon moet worden gehouden). Het maakt het ook mogelijk om de massa lichte en zware objecten in hetzelfde gerecht te bepalen.

Granataria -balans. Bron: Penpitcha Pimonekaksorn [CC BY-SA 4.0 (https: // creativeCommons.Org/licenties/by-sa/4.0)]

Dit instrument staat ook bekend als de Sorrow Scale. Om het te gebruiken is het essentieel om het te kalibreren waar het zich met specifieke massa bevindt. Als het van plaats beweegt, moet het om welke reden dan ook worden gekalibreerd voordat het massa -bepalingen wordt gedaan.

[TOC]

Kenmerken van de Granatria -balans

De Granataria -balans biedt in het algemeen de volgende kenmerken:

- Het heeft drie balken waar de weegt of ezels die dienen om de massa van het object te vergelijken en te bepalen. In feite staat deze balans in het Engels bekend als Drievoudige bundelbalans (Triple Arm Balance), precies voor dit kenmerk.

- De precisie kan 0,1 tot 0,001 g zijn. Dit neemt toe als de balans een extra en dunne extra arm of balk heeft in vergelijking met de anderen.

- Het kan zwaar zijn, afhankelijk van uw capaciteit.

- Het gebruik ervan is onbeperkt zolang het kalibreert en geen onherstelbare fysieke schade lijdt.

Partijen

Gerecht

Uit het bovenste beeld wordt waargenomen dat deze balans een plaat of schotel heeft, en het monster zal erop worden geplaatst waarvan u de massa wilt bepalen. Dit moet zo schoon mogelijk worden gehandhaafd, omdat sommige grote saldi erg gevoelig zijn voor vuil en kan worden verkregen als gevolg daarvan verkeerde massa's.

Kan u van dienst zijn: calcium: eigenschappen, structuur, verkrijgen, gebruik

Ondersteuning en ondersteuningspunt

Onderaan is er een ondersteuningspunt. De functie is om te voorkomen dat de plaat leunt voor het gewicht van het object dat erop wordt geplaatst.

Ook heeft de hele balans een ondersteuning; Dat het voor de balans van de afbeelding wit is. Deze ondersteuning is eenvoudigweg verantwoordelijk voor het volledig vasthouden van het instrument.

Nivelleerschroef

In hetzelfde ondersteuningspunt kunt u een zilveren draad zien, wat de nivelleerschroef is. Met deze schroef is de balans voltooid voordat de metingen worden uitgevoerd.

Getrouwe en aanwijzer

De trouwe en aanwijzer, ook wel vaste en mobiele markeringen genoemd, worden aan de andere kant van de balansplaat gevonden. In de onderste afbeelding kun je zien dat de aanwijzer, zoals de naam al aangeeft, wijst op de gelovigen, waar het nummer 0 is gemarkeerd.

Balans Tare. Bron: Goklule 盧樂 [CC BY-SA 3.0 (https: // creativeCommons.Org/licenties/by-sa/3.0)]

Wanneer de gelovigen en de aanwijzer zijn uitgelijnd of samengevoegd, is het evenwicht getaled; dat wil zeggen, u kunt beginnen met het bepalen van de massa van het object. Nogmaals, het deeg zal geen betrouwbare waarde hebben als de aanwijzer aan het einde niet naar 0 wijst, waardoor de zware wordt beëindigd.

Schaal armen

In de schaalarmen zijn de maatregelen, alsof ze regels zijn, om de massa van het object te kennen. In deze armen of stralen zijn de weeg of ezels, die naar rechts gaan om de aanwijzer aan te passen aan 0.

Waar is het voor?

Zoals reeds bekend, dient het om de massa van bepaalde objecten te bepalen; Maar in een laboratorium varieert hun aard nogal. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de massa van een neerslag te bepalen dat is gevormd in een eerder zware container.

Het kan u van dienst zijn: Hypoclorous Acid (HCLO): structuur, eigenschappen, gebruik, synthese

Het kan ook worden gebruikt om de opbrengsten van een reactie te berekenen waarbij een aanzienlijke hoeveelheid product is gevormd. Dus, in een schone container en wiens deeg is om de gelovigen en aanwijzer af te stemmen, wordt het product gewogen en ga je vervolgens over naar de prestatieberekeningen.

Hoe te gebruiken?

De vraag komt voort uit de andere secties: hoe wordt het evenwicht gebruikt? Eerst wordt de lege container op de plaat geplaatst en de weegt worden naar de linkerkant verplaatst. Als de aanwijzer bij dit niet overeenkomt met de gelovigen of 0 mark, wordt de schroef onder de plaat aangepast om de tarado te voltooien.

Vervolgens wordt het object of product waarvan de massa gewenst is te bepalen in de container geplaatst. Daarbij zal de aanwijzer stoppen met het wijzen van de 0, en je moet ze opnieuw afstemmen. Om dit te bereiken, moet u de weeg naar rechts verplaatsen, beginnend met de grootste en zwaar.

Het stopt met bewegen dat dit weegt wanneer de balans de balans zo stopt; Het is op dat moment dat de tweede weegt begint te bewegen, kleiner. De procedure wordt herhaald met de andere weegt totdat de aanwijzer de 0 aangeeft.

Het is dan dat we het deeg kunnen verkrijgen, en hiervoor moeten we eenvoudig de waarden toevoegen die worden aangegeven door de gewichten in hun respectieve schalen. De som van deze waarden zal de massa van het object of het product zijn.

Voorbeelden van massale lezingen

Massameting met een granataire balans. Bron: Penpitcha Pimonekaksorn [CC BY-SA 4.0 (https: // creativeCommons.Org/licenties/by-sa/4.0)]

Wat is de massa van het object volgens de balans van het bovenste beeld? Het grote gewicht geeft aan dat het deeg tussen de 200 en 300 g ligt. De achterkant, voor de schaal van 0-100 g, wijst 80G. En nu het kleinste weeging observeren, voor de schaal van 0-10 g, geeft ongeveer 1,2 aan. Daarom is de massa gelezen voor het object 281,2 g (200 + 80 + 1.2).

Kan u van dienst zijn: carbonzuur Een ander voorbeeld van meet. Bron: Goklule 盧樂 [CC BY-SA 3.0 (https: // creativeCommons.Org/licenties/by-sa/3.0)]

En ten slotte heb je dit andere voorbeeld. Merk op dat er deze keer vier armen of balken zijn.

Het grootste gewicht is lager dan 100 g, dus de massa van het object ligt tussen 0-100 g (tweede schaal achteruit). Het tweede gewicht bevat nummer 40, dus het deeg is 40 g. Vervolgens is op de derde schaal (0-10 g) te zien dat het wegen zeer bijna 8 is.

Hoe is het in dat geval bekend als het 7 of 8G is? Om te weten, observeer gewoon de vierde schaal (0-1G). Daarin wijst La Pesita op 0,61. Daarom kan het niet 8.61 zijn als we beide metingen toevoegen, maar 7,61. Alle massa's toevoegen die we zullen hebben: 40 + 7 + 0.61 = 47.61G.

Er is echter een detail: de aanwijzer is niet afgestemd op de gelovigen (recht van de afbeelding). Dit betekent dat gewichten nog moeten worden aangepast en dat de massa van 47,61G echt niet correct is.

Geschiedenis van de granataire balans

De Granataria -balans is gedateerd tussen de vijftiende en zeventiende eeuw. De gegevens zijn zeer onafgewerkt, omdat op dat moment de innovaties in dit soort artefacten constant waren. Leonardo da Vinci (1452-1519) ontwikkelde bijvoorbeeld een afstuderen voor schalen die deze artefact toepaste.

Na Da Vinci ontwikkelde Gilles Roberval (1602-1675) een parallel systeem om de balans van het evenwicht in de balans te handhaven, waardoor de kalibratie aanzienlijk werd verbeterd.

Het was dus in die tijd dat de Granataria -balans zou worden ontwikkeld zoals we het kennen, met de daaropvolgende elektronische systemen die uit de twintigste eeuw werden toegevoegd.

Roberval's balans. P.Poschadel / CC BY-SA 2.0 fr (https: // creativeCommons.Org/licenties/by-sa/2.0/fr/akte.in)

Referenties

  1. Furgerson, Jessica. (24 april 2017). Delen van een drievoudige bundelbalans en het gebruik ervan. Wetenschap. Hersteld van: wetenschap.com
  2. Laboratoriuminstrumenten. (S.F.)). Granataria -balans. Opgehaald uit: arbeidsinstrument.Info
  3. Wikipedia. (2019). Drievoudige bundelbalans. Opgehaald uit: in.Wikipedia.borg
  4. Drievoudige bundelbalans: instructies om te gebruiken. Hersteld van: natuurkunde.SMU.Edu
  5. Illinois Institute of Technology. (S.F.)). Een evenwicht gebruiken. Science Fair extravaganza. Hersteld van: ScienceFair.Wiskunde.IIT.Edu
  6. Azucena F. (2014). Granataria -balans. Hersteld van: azucenapopocaflores.Blogspot.com