bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς ζυγίζετε στερεές ουσίες;

Ακολουθεί μια ανάλυση για το πώς να ζυγίζετε συμπαγείς ουσίες, καλύπτοντας διάφορα σενάρια και εκτιμήσεις:

1. Βασική ζύγιση με ψηφιακή κλίμακα

* Επιλέξτε τη σωστή κλίμακα: Επιλέξτε μια κλίμακα με κατάλληλη χωρητικότητα βάρους και ακρίβεια για το δείγμα σας.

* Επίπεδο Η κλίμακα: Βεβαιωθείτε ότι η κλίμακα βρίσκεται σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

* μηδέν η κλίμακα: Πατήστε το κουμπί "Tare" ή "Zero" για να επαναφέρετε την οθόνη στο 0.

* Τοποθετήστε το δοχείο: Εάν ζυγίζετε απευθείας ένα στερεό, τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα της κλίμακας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα χαρτί ή βάρκα ζύγισης, τοποθετήστε πρώτα αυτό στην κλίμακα.

* Προσθέστε το στερεό: Ρίξτε προσεκτικά το στερεό στο δοχείο ή πάνω στο χαρτί/βάρκα ζύγισης.

* Διαβάστε το βάρος: Η κλίμακα θα εμφανίσει το βάρος του στερεού.

2. Ζυγίζοντας με διαφορά (πιο ακριβή)

* Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων λόγω σκόνης, στατικής ηλεκτρικής ενέργειας ή του στερεού που κολλάει στο δοχείο.

* Βήμα 1: Μηδέν η κλίμακα και τοποθετήστε το δοχείο σε αυτό. Σημειώστε το βάρος του κενού δοχείου.

* Βήμα 2: Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα στερεού στο δοχείο.

* Βήμα 3: Σημειώστε το βάρος του δοχείου και του στερεού.

* Βήμα 4: Αφαιρέστε το βάρος του κενού δοχείου από το βάρος του δοχείου και στερεά για να αποκτήσετε το βάρος του στερεού μόνο.

3. Ειδικές εκτιμήσεις

* Υγοσκοπικές ουσίες: Αυτές οι ουσίες απορροφούν την υγρασία από τον αέρα. Για ακριβή ζύγιση, μεταφέρετε γρήγορα την ουσία στο δοχείο και κλείστε το σφιχτά.

* πτητικές ουσίες: Αυτές οι ουσίες εξατμίζονται εύκολα. Ζυγίστε τους σε ένα κλειστό δοχείο για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια.

* Στατική ηλεκτρική ενέργεια: Ορισμένα στερεά μπορούν να καταστούν στατικά φορτισμένα, προκαλώντας τους να "κολλήσουν" στην κλίμακα ή το δοχείο. Χρησιμοποιήστε ένα χαλάκι γείωσης ή ένα αντι-στατικό πινέλο για να μετριάσετε αυτό το ζήτημα.

* Μεγάλα ποσά: Για πολύ μεγάλες ποσότητες, εξετάστε τη χρήση κλίμακας πλατφόρμας ή ισορροπίας.

4. Μονάδες μέτρησης

* Μετρικό σύστημα: Grams (g), χιλιοστόγραμμα (mg), κιλά (kg)

* Imperial System: Ουγγιές (oz), λίρες (lbs)

προφυλάξεις ασφαλείας

* Φορούν πάντα τα κατάλληλα εργαλεία ασφαλείας (γάντια, γυαλιά κ.λπ.) όταν χειρίζεστε χημικά.

* Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, ξηρή κλίμακα και δοχείο.

* Αποφύγετε τη διαρροή ουσιών στην κλίμακα ή στη γύρω περιοχή.

* Απορρίψτε σωστά τις ουσίες σύμφωνα με τα εργαστηριακά πρωτόκολλα.

Συμβουλές για ακρίβεια

* Αποφύγετε να αγγίζετε το δείγμα με τα γυμνά χέρια σας: Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα ή τσιμπιδάκια.

* Χρησιμοποιήστε βάρκα ή χαρτί: Αυτό βοηθά στην πρόληψη της ουσίας από την άμεση επικοινωνία με την κλίμακα και μειώνει τον καθαρισμό.

* Ζυγίστε σε περιβάλλον χωρίς σχέδια: Τα ρεύματα αέρα μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης.

* Πάρτε πολλαπλές αναγνώσεις: Αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και στην εξασφάλιση της συνέπειας.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη ζύγιση στερεών ουσιών.

Πώς λειτουργούν το Glow in the Dark Stars 9

Πώς λειτουργούν το Glow in the Dark Stars 9

Είχατε λάμψη στα σκοτεινά αστέρια στο ταβάνι σας ως παιδί; Τα παλιά αστέρια έλαμπαν πράσινα (μερικές φορές πορτοκαλί ή κίτρινα) και έσβηναν αρκετά γρήγορα. Εάν επρόκειτο να βάλετε λαμπερά αστέρια στο ταβάνι σας σήμερα, το πιθανότερο είναι ότι θα λάμπουν πολύ πιο έντονα, θα διαρκούν περισσότερο και θ

Τι είναι ένα ηλεκτρόνιο; Ορισμός και Γεγονότα

Τι είναι ένα ηλεκτρόνιο; Ορισμός και Γεγονότα

Τα ηλεκτρόνια είναι υποατομικά σωματίδια. Τα άτομα αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Από αυτά τα τρία σωματίδια, το ηλεκτρόνιο έχει τη μικρότερη μάζα. Εδώ είναι ο ορισμός του ηλεκτρονίου, μαζί με την προέλευση της λέξης, την ιστορία και τα ενδιαφέροντα γεγονότα. Ορισμός ηλεκτρονίων

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης Κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης, τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας παράγονται από τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τα φωτοσυστήματα. Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας αποβάλλονται από τα φωτοσυστήματα και διέρχοντα