五液体表面张力系数的测定_第1页
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文档简介

1、五液体表面张力系数的测定用势能的概念来说明,就是它处在图3左边的势阱中,需要有大小为 的激活能才能越过势垒,跑到外表去。然而外表某个分子B要想挤向内部,它只需排开分子 和抑制两侧分子 的吸引力即可,后面没有分子拉它。所以它所处的势阱图3中右边的那个较浅,只要较小的激活能 就可越过势垒,潜入液体内部。这样一来,由于外表分子向内扩散比内局部子向外表扩散来得容易,外表分子会变得稀疏了,其后果是它们之间的间隔 从平衡位置稍为拉开了一些,于是互相之间产生的吸引力加大了,这就是图(3)右边所示的情况。此时分子B需抑制分子 对它的吸引力比刚刚大,从而它的势阱也变深了,直到 变得和 一样时,内外扩散到达平衡。

2、所以在平衡状态下液体外表层内的分子略为稀疏,分子间距比平衡位置稍大,在它们之间存在切向的吸引力。这便是外表张力的由来。 在刚刚的讨论中未考虑液面外是否有气体。假设有,那么分子B背后有气体的分子拉它,这显然会使上述差距减小,从而减小外表张力。事实也确实如此。假设液面外只是它的饱和蒸气,当温度逐步上升到临界点时,饱和蒸气的密度增到与液态的密度相等,液面两侧的不对称性消失,外表张力也就消失了。2、实验设计我们设想在液面上作一长为的线段,那么外表张力的作用就表如今线段两边的液体以一定的力互相作用,且作用力的方向与垂直,其大小与线段的长度成正比。即,式中为液体的外表张力系数,即作用于液面单位长度上的外表

3、张力。采用拉脱法测定液体的外表张力系数是直接测定法,通常采用物体的弹性形变来量度力的大小。 假设将一个矩形细金属丝框浸入被测液体内,然后再渐渐地将它向上拉出液面,可看到金属丝带出一层液膜,如图4所示。设金属丝的直径为a,拉起液膜将破裂时的拉力为F,膜的高度为h,膜的宽度为b,因为拉出的液膜有前后两个外表,而且其中间有一层厚度近似为a的被测液体,且这局部液体有自身的重量mg=bahpg,故它所受到的重力为2f=2rb+a由于金属丝的直径很小,所以这一项很小,一般忽略不计,所受外表张力为,故有F=2f+Mg或变形为 1式中, 为被测液体的密度,g为当地重力加速度,Mg为金属框所受重力与浮力之差。从

4、式(1)可以看出,只要实验测定出 等物理量,由式(1)便可算出液体的外表张力系数 。显然,b、a都比较容易测,只有 是一个微小力,用一般的方法难以测准。故本实验的核心是测量这个微小力F,利用焦利弹簧秤测量。外表张力系数与液体的种类、纯度、温度和液体上方的气体成分有关。实验说明,液体的温度约高, 的值约小;所含杂质越多,的值也越小。3、仪器介绍如图5所示,焦利秤实际上是一个精细的弹簧秤,是测量微小力的仪器。在直立的金属套筒内设有可上下挪动的金属杆,1 的上端设有游标2,1 的横梁上悬一根细弹簧8, 8下端挂有圆柱形10并有程度刻线G,(也称指标杆G),G的下方设一小钩,用来悬挂砝码盘或矩形金属丝

5、框架。金属套筒的中下部附有刻有横线的玻璃套筒9和可以上下挪动的平台6。金属套筒的下端设有旋钮4,转动4可使金属杆1上下挪动,挪动的间隔 由1上的刻度和游标2来确定。使用时,先照图5正确安装仪器,使带横线的小镜子10穿过玻璃套筒9的内部,并使镜面朝外调节底座上的螺钉,使小镜子10沿竖直方向振动时不与玻璃套筒9发生摩擦然后应旋转旋钮4,使小镜子10上的刻线与玻璃套筒9上的刻线以及9上刻线在小镜子里的像三者互相对齐,即所谓“三线对齐。用这种方法保证弹簧的下端的位置是固定不变的,而弹簧的上端可以向上沿伸,需要确定弹簧的伸长时,可由1上的米尺和游标2来确定(即伸长前、后两次的读数之差值)。根据胡克定律,

6、在弹性限度内,弹簧的伸长量与所加的外力成正比,即,式中是弹簧的劲度系数,对一特定的弹簧,值是确定的。假设我们将重量的砝码加在砝码盘中,测出弹簧的伸长量,即可算出弹簧的值,这一步骤称为焦利秤的校准。使用焦利秤测量微小力时,应先校准。利用校准后的焦利秤,就可测出弹簧的伸长量,从而求得作用于弹簧上的外力。弹簧的劲度系数越小,就越容易伸长,即弹簧越细,各螺旋环的半径越大,弹簧的圈数越多,值就越小,弹簧越容易伸长。同时弹簧材料的切变模量越小,弹簧越容易伸长。选用值小的弹簧,其测量微小力的灵敏度就高。所以本实验中,一定要在有关实验人员的指导下得知弹簧的最大负荷值,并且在使用、安装过程中一定要轻拿轻放,倍加

7、保护。实验内容与步骤:1、按照图5挂好弹簧、小镜子10及砝码盘,调节三角底座上的螺钉使小镜子10铅直(即小镜子10与玻璃套筒9的内壁不摩擦)。然后转动旋钮4,使“三线对齐(观察时眼睛要与玻璃套筒上的程度线等高)。记录游标零线所指示的米尺上的读数。2、依次将实验室给定的砝码加在砝码盘内,逐次增加至0.5g,1.0g,3.5g(每加一次均需要转动旋钮4,重新调到“三线对齐),分别记录1柱上米尺的读数,并在表1中记录数据,然后依次减去0.5g砝码,步骤同上,用逐差法求弹簧的劲度,再算出劲度系数是的平均值及其不确定度。3、用酒精棉球仔细擦洗矩形金属丝框架,然后挂在砝码盘下的小钩上,转动旋钮4,重新使“

8、三线对齐,记录游标零线所指示的米尺读数 。4、将盛有多半杯蒸镏水的烧杯置于平台上,转动平台下端的螺丝5,使矩形形金属丝框先浸入水中,然后缓慢地调节螺丝5使平台渐渐下降,直至矩形金属丝横臂高出水面,此时水的外表张力作用在矩形金属丝上,小镜子10上的弹簧受到向下的外表张力的作用也随之伸长,这样小镜子上的刻线G也随着下降,使“三线不再对齐。眼睛对准玻璃套筒上的程度刻线D,用另一只手缓缓向上旋动旋钮4,使“三线重新对齐,同时调节平台调节旋钮5使之再下降,直到矩形金属丝框架下的水膜刚要断裂止或刚刚断裂。先观察几次水膜在调节过程中不断被拉伸、最后破裂的现象。然后再把金属丝框架欲要脱离而尚未脱离水膜的一瞬时

9、的米尺1上的读数 记录下来。5、重复步骤3和4五次,测出弹簧的平均伸长 及其不确定度,那么 6、记录实验前后的水温,以平均值作为水的温度。测量矩形金属丝横臂的长度b、a直径的数值,并计算。 的值及其不确定度。数据处理 表1用 逐 差 法 求质量m(10-3kg) 增重位置(10-2m) 减重位置(10-2m) 平均位置(10-2m) (10-2m) 其中 表1求 单位:10-2m 其中 b= m m a=( ) m ( ) m ( ) 测量结果: % 结果表示: %本卷须知1、实验时矩形金属丝框不能倾斜,否那么,矩形框拉出水面时液膜将过早地破裂,给实验带来误差。2、矩形金属丝先用酒精灯烧红,再清洗后不允许手碰。3、焦利秤中使用的弹簧是易损精细器件,要轻拿轻放,切忌用力拉。考虑题1、什么“三线对齐?本实验中测量外表张力时缓慢地将矩形金属丝从水中拉起,该

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