落球法测定液体的粘滞系数实验

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落球法测量粘滞系数

落球法测量粘滞系数
(A6)
01
02
03
绘制粘滞系数(h)-温度(T)曲线
估算间接测量不确定度
实验中误差来源的分析
数据处理
预写实验报告
复习实验步骤
作业

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这是1个一阶线性微分方程,其通解为:
(A1)
(A2)
(A3)
由(6)式可计算平衡时间。 若钢球直径为10-3m,代入钢球的密度r,蓖麻油的密度r0及40 ºC时蓖麻油的粘度h = 0.231 Pa·s,可得此时的平衡速度约为v0 = 0.016 m/s,平衡时间约为t0 = 0.013 s。 平衡距离L小于平衡速度与平衡时间的乘积,在我们的实验条件下,小于1mm,基本可认为小球进入液体后就达到了平衡速度
1.落球法测定液体的粘度
02
式中d为小球直径
式中r为小球密度,r0为液体密度。由(3)式可解出粘度h的表达式:
(3)
(4)
本实验中,小球在直径为D的玻璃管中下落,液体在各方向无限广阔的条件不满足,(4)式可修正为
(5)
落球法变温粘度测量仪
01
秒表
02
水平仪
03
开放式PID温控实验仪 温控实验仪包含水箱,水泵,加热器,控制及显 示电路等部分
粘滞系数的误差传递函数


小球的密度r
(7.8±0.1)×103 Kg/m3
蓖麻油的密度r0
(0.95±0.01)×103 Kg/m3
玻璃管直径D
(2.0±0.1)×10-2 m
小球直径d
(1.00±0.02)×10-3 m
太原地区重力 加速度g

用落球法测量液体的粘度实验报告

用落球法测量液体的粘度实验报告

用落球法测量液体的粘度实验报告实验名称:用落球法测量液体的粘度实验目的:通过落球法测量液体的粘度,了解粘度的定义及计算方法。

实验原理:粘度是指液体流动阻力的大小。

通过落球法可以测量液体的粘度。

当一球从管子的上端落下时,由于液体的粘滞力,球不能自由下落,而是随时间逐渐减速直到停止。

落球法利用粘滞力对球体的作用直接测得液体黏度,计算公式如下:η=2(g-ρV)/9c其中,η为液体的粘度,g为重力加速度,V为球体体积,ρ为球体密度,c为液体中球体的附面积所造成的阻力系数。

实验器材:落球仪、不锈钢球、粘度杯、天平、计时器。

实验步骤:1. 将清洗干净的粘度杯放置于水平桌面上,从中心位置向四周倾倒粘度杯内液体,使其液面略高于粘度杯口。

2. 用干净柔软的织物揩干不锈钢球的表面和手指指纹,取适量液体注入粘度杯中。

3. 轻轻放入处理好的不锈钢球,并避免球与粘度杯发生碰撞。

4. 将不锈钢球从杯口自由落下,计时器开始计时。

5. 直到不锈钢球停止落下,记录下时间t。

6. 用天平称出不锈钢球的质量m,以及球的直径D和液体的温度θ。

7. 重复以上步骤3至6,得到不同时间下的球体速度v。

8. 用计算公式计算液体的粘度。

η=2(g-ρV)/(9c)9. 根据实验结果计算液体的平均粘度。

实验数据与结果:实验条件:球体质量m=0.13g,球的直径D=2mm,液体密度ρ=1.207g/cm³,液体表面张力=0.0592N/m,重力加速度g=9.8m/s²。

实验结果如下:实验时间(s)球体速度v(m/s)0 05 0.037310 0.073815 0.106520 0.139225 0.170230 0.1998计算平均粘度:η = 2(g-ρV)/(9c) = 44.478Pa·s实验结论:本实验使用落球法测量液体的粘度,测量结果为Η=44.48Pa·s。

根据测得的粘度,比较不同液体的粘度大小,观察不同温度下同一液体的粘度变化,加深对粘度概念和测量方法的理解。

实验六 液体粘滞系数的测定(落球法)

实验六  液体粘滞系数的测定(落球法)

实验六 液体粘滞系数的测定(落球法) 实验目的使用下落小球的方法测定液体的粘滞系数,掌握用斯托克斯公式测定液体的粘滞系数的方法。

实验仪器玻璃圆筒,温度计,密度计,螺旋测微器,游标卡尺,天平,米尺,秒表,镊子,落球,蓖麻油等。

实验原理由于液体具有粘滞性,固体在液体内运动时,附着在固体表面的一层液体和相邻层液体间有内摩擦阻力作用,这就是粘滞阻力的作用。

对于半径r 的球形物体,在无限宽广的液体中以速度v 运动,并无涡流产生时,小球所受到的粘滞阻力F 为 rv F πη6= (6-1)公式(6-1)称为斯托克斯公式。

其中η为液体的粘滞系数,它与液体性质和温度有关。

如果让质量为m 半径为r 的小球在无限宽广的液体中竖直下落,它将受到三个力的作用,即重力mg 、液体浮力f 为g r ρπ334、粘滞阻力rv πη6,这三个力作用在同一直线上,方向如图6-1所示。

起初速度小,重力大于其余两个力的合力,小球向下作加速运动;随着速度的增加,粘滞阻力也相应的增大,合力相应的减小。

当小球所受合力为零时,即063403=--rv g r mg πηρπ (6-2) 小球以速度v 0向下作匀速直线运动,故v 0称收尾速度。

由公式(6-2)可得36)34(rv g r m πρπη-= (6-3) 当小球达到收尾速度后,通过路程L 所用时间为t ,则v 0=L /t ,将此公式代入公式(6-3)又得t rLg r m ⋅-=πρπη6)34(3 (6-4) 上式成立的条件是小球在无限宽广的均匀液体中下落,但实验中小球是在内半径为R 的玻璃圆筒中的液体里下落,筒的直径和液体深度都是有限的,故实验时作用在小球上的粘滞阻力将与斯托克斯公式给出的不同。

当圆筒直径比小球直径大很多、液体高度远远大于小球直径时,其差异是微小的。

为此在斯托克斯公式后面加一项修正值,就可描述实际上小球所受的粘滞阻力。

加一项修正值公式(6-4)将变成t R r rL g r m ⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=4.216)34(3πρπη (6-5) 式中R 为玻璃圆筒的内半径,实验测出m 、r 、ρ、t 、L 和R ,用公式(6-5)可求出液体的粘滞系数η。

落球法测液体的粘滞系数

落球法测液体的粘滞系数

落球法测液体的粘滞系数落球法是一种测定液体粘滞系数的方法,它是通过测量液体小球在垂直于其运动方向的平面上所受阻力来得出液体粘滞系数的。

该方法适用于各种流体,如液体、半固体或高分子体系,可用于研究定量性质,如粘度、流动性、粘滞作用等。

该方法简便易行,不需要特殊设备和条件,适用于实验室教学和科学研究等方面。

实验原理液体粘滞现象是由于粘性阻力的存在而引起的,这种阻力是由分子间的吸引和分子间摩擦力的相互竞争造成的。

落球法是利用这种阻力,通过测量液体小球在垂直于其运动方向的平面上所受的阻力来计算液体的粘滞系数。

实验步骤1.准备实验材料:落球法测定液体粘滞系数所需的材料包括:液体、球体、容器、计时器、温度计等。

2.将球体放入液体中:将球体轻轻地落入液体中,记录球体下落的时间t1。

(球体要保持光滑,不锈钢球较好用)3.测量空气中的自由落体时间:用同样的方法将球体轻轻落入向上的空气中,记录球体上升的时间t2。

4.重复步骤2和步骤3几次,记录其数据,并求其平均值。

5.计算液体的粘滞系数:根据忽略气体粘滞力和重力加速度的条件,在球体下落的过程中,假设液体存在的粘滞阻力是稳定的,则液体的粘滞系数可以通过以下公式进行计算:η = 2(R^2ρgvt) / 9v(1 + 2.4R/d)其中:η为液体粘滞系数;R为球体半径;ρ为液体的密度;g为重力加速度;v为球体的下落速度;d为容器与球体的直径差。

实验注意事项1.实验室环境条件要控制在较稳定的范围内,如温度、湿度、气压等。

2.液体的温度要保持恒定,以便消除温度差异引起的误差。

3.球体的表面要光滑,不锈钢球较好用。

4.实验数据的取值要尽量准确,数据平均值的误差不能超过实验要求的误差范围。

5.仪器要静置一段时间后才开始实验。

6.实验仪器应定期维护保养,并按时校准。

实验结果与分析落球法测定液体粘滞系数的实验结果是根据实验条件和数据计算出的一个值。

对于同一液体,它的粘滞系数往往随着温度的升高而降低,随着浓度的升高而增加,随着分子量的增加而增大。

用落球法测量液体的粘度实验报告

用落球法测量液体的粘度实验报告

用落球法测量液体的粘度实验报告粘度液体测量实验报告固体密度的测量实验报告液体粘度的测定思考题牛顿环实验报告篇一:落球法测定液体的粘度化学物理系 05级姓名张亮学号一、实验题目:落球法测定液体的粘度二、实验目的:通过用落球法测量油的粘度,学习并掌握测量的原理和方法三、实验原理: 实验原理 1(斯托克斯公式的简单介绍粘滞阻力是液体密度、温度和运动状态的函数。

从流体力学的基本方程出发可导出斯托克斯公式: 粘滞阻力F?6??vr(1)2(η的表示在一般情况下粘滞阻力F是很难测定的。

还是很难得到粘度η。

为此,考虑一种特殊情况:小球的液体中下落时,重力方向向下,而浮力和粘滞阻力向上,阻力随着小球速度的增加而增加。

最后小球将以匀速下落,由式得43rr3192?r(???0)g?6??rv(1?2.4)(1?3.3)(1?Re?Re?...) (2)13Rh161080式中ρ是小球的密度,g为重力加速度,由式(2)得2??9(???0)gr2rr3192v(1?2.4)(1?3.3)(1?Re?Re?...)Rh1610801?18(???0)gd2(3)dd3192v(1?2.4)(1?3.3)(1?Re?Re?...)2R2h161080由对Re的讨论,我们得到以下三种情况: (1) 当Re0.1 时,可以取零级解,则式(3)成为1?0?18(???0)gd2(42ddv(1?2.4)(1?3.3)2R2h即为小球直径和速度都很小时,粘度η的零级近似值。

(2)0.1Re0.5时,可以取一级近似解,式(3)成为31?1(1?Re)?1618(???0)gd2ddv(1?2.4)(1?3.3)2R2h?1??0?3dv?0 (8) 16(3)当Re0.5时,还必须考虑二级修正,则式(6)变成31921Re)??2(1?Re?16108018(???0)gd2ddv(1?2.4)(1?3.3)32R2h119dv02?2??1[1??()] (9)2270?1四、实验步骤:1( 2(用等时法寻找小球匀速下降区,测出其长度l。

落球法测量液体的黏滞系数实验报告

落球法测量液体的黏滞系数实验报告

落球法测量液体的黏滞系数实验报告一、实验题目落球法测量液体的黏滞系数二、实验目的学会使用PID温控试验仪掌握用落球法测量液体的黏滞系数的基本原理掌握实验的操作步骤及实验数据的处理三、实验器材变温黏度测量仪、,ZKY—PID温控实验仪、秒表、螺旋测微器,钢球若干实验仪器简介:1、变温黏度仪如右图所示,待测液体在细长的样品管中能使液体温度较快地与加热水温达到平衡,样品管壁上有刻度线,便于测量小球下落的距离。

样品管外的加热水套连接到温控仪,通过热循环水加热样品。

底座下有调节螺丝钉,用于调节样品管的铅直。

2、开放式PID温控实验仪温控实验仪包含水箱、水泵、加热器、控制及显示电路等部分。

本实验所用温控实验仪能根据实验对象选择PID参数以达到最佳控制,能显示温控过程的温度变化曲线和功率的实时值,能存储温度及功率变化曲线,控制精度高等特点。

仪器面板如右图所示:开机后水泵开始运转,显示屏显示操作菜单,可选择工作方式,输入序号及室温,设定温度及PID参数。

使用左右键选择项目,上下键设置参数,按确认进入下一屏,按返回键返回上一屏。

进入测量界面后屏幕上方的数据栏从左至右依次显示序号,设定温度、初始温度、当前温度、当前功率、调节时间等参数。

图形以横坐标代表时间,纵坐标代表温度(以及功率),并可用上下键改变温度坐标值.仪器每隔15秒采集一次温度及加热功率值,并将采得的数据示在图上。

温度达到设定值并保持2min温度波动小雨0.1℃,仪器自动判定达到平衡,并在图形区右边显示过渡时间t s,动态偏差σ,静态偏差e。

四、实验原理1、液体的黏滞系数:如果将黏滞流体分成许多很薄的流层,个流层的速度是不相同的.当流速不大时,流速是分层有规律变化的,流层之间仅有相对滑动而不混合。

这中流体在管内流动时,其质点沿着与管轴平行的方向做平滑直线运动的流动成为层流。

如下图所示实际流体在水平圆形管道中作层流时的速度分布情况,附着在管壁的一层流体流速为0,从管壁到管轴流体的速度逐渐增大,管轴出速度最大,形成不同流层。

《医用物理》落球法测定液体的粘滞系数实验

《医用物理》落球法测定液体的粘滞系数实验

1υπρηr g V m 6)(排-=2d r =tl =υ实验三落球法测定液体的粘滞系数【实验目的】(1)掌握用落球法测定液体粘滞系数的原理和方法。

(2)学会使用电子天平,并会称量固体、液体密度。

(3)用落球法实验仪测定液体实时温度下的粘滞系数。

【实验仪器】落球法粘滞系数测定仪,激光光电计时仪,电子天平,砝码,2mm 小钢球,蓖麻油,米尺,千分尺,电子秒表,电子温度计等。

【实验原理】当金属小球在粘滞性液体中铅直下落时,由于附着于球面的液层与周围其他液层之间存在着相对运动,因此小球受到粘滞阻力,它的大小与小球下落的速度有关。

如果液体无限深广,在小球下落速度υ较小的情况下斯托克斯给出:6f r πηυ=(1)式中:r 是小球的半径,υ是小球下落的速度;η为液体的粘度,单位是s Pa ⋅。

如图(一)所示,小球在液体中下落时受到三个竖直方向的力:小球的重力G =mg (m 为小球的质量);液体作用于小球的浮力F =排gV ρ(V 是小球的体积,ρ是液体的密度);粘滞阻力6f r πηυ=(其方向与小球运动方向相反);D 为量筒直径,H 为量筒中液体高度。

小球开始下落时,由于速度尚小,所以阻力f 也不大;但随着下落速度的增大,阻力也随之增大。

最后三个力达到平衡,即r gV mg πηυρ6+=排,于是,小球做匀速直线运动。

由上式可得:令小球的直径为d ,并用,代入上式得ρπ'=36d m2)6.11)(4.21(18)(2HdD d l tgd ++-'=ρρηlt gd 18)(2ρρη-'=ltgd 18)(2ρρη-'=)6.11)(4.21(1Hd D d ++(2)式中,ρ'为小钢球的密度,l 为小球匀速下落的距离(即两激光束之间的距离),t 为小球下落l 距离所用的时间。

实验时,待测液体盛于量筒中,如图(一)所示,不能满足无限深广的条件。

实验证明,若小球沿筒的中心轴线下降,式(2)需要做如下修正方能符合实际情况:•式中,D 为量筒直径,H 为量筒中液体高度。

落球法测粘滞系数

落球法测粘滞系数

第三章 基础性实验实验一 落球法测定液体的粘滞系数【实验目的】一、观察液体的内摩擦现象,学会用落球法测定流体的粘滞系数。

二、掌握基本物理量——时间、长度、质量的测量方法。

【实验原理】一个小球在液体中运动时,将受到三个力的作用,即重力、浮力和与运动方向相反的摩擦阻力作用,这种阻力即为粘滞力。

它由粘附在小球表面的液体层与邻近液层摩擦而产生,如果液体是无限广延的,液体的粘滞性较大,小球的半径很小,而且在运动过程中不产生旋涡,则根据斯托克斯定理,小球受到的粘滞力为:f =6πr ηv=3πd ηv (1.1)式中η是液体的粘滞系数,r 是小球的半径,d 是小球的直径,v 是小球的运动速度。

若让小球自由下落,如图所示,落入液体后开始时,小球的下落速度较小,粘滞阻力也较小,垂直向下的重力大于垂直 向上的浮力及粘滞力的和,小球向下作加速运动,随着小球速度的增加,粘滞力也增加,很快地当速度达到某一值v 0时,小球受的合力为零,此后小球就以该速度匀速下落。

即根据力的平衡有: gV mg v d ρηπ-=03 (1.2)式中m是小球的质量,V是小球的体积,ρ是液体的密度。

g是重力加速度。

故液体粘滞系数为:3dv gVm g πρη-= (1.3)上式是小球在无限广延的流体中运动的条件下导出的,如果考虑到实验中,小球是在内径为D,液体高度为H的玻璃圆筒中下落,则上式应修正为)23.31)(4.21(30HdD d dv gV m g ++-=πρη (1.4)只需要测定:ρ、m 、d 、H、D 、v 0 等值,就可以算出液体的粘滞系数。

实验中所用液体为甘油,当温度T =0℃时,甘油的密度330/1026.1m kg ⨯=ρ ,当 T ≠0℃时,考虑到甘油的体积膨胀,必须将密度修正为: Tβρρ+=10式中C ︒⨯=-/1054β,为甘油的体膨胀系数。

【实验仪器】盛有待测粘滞系数甘油的玻璃圆筒、游标卡尺,千分尺、米尺、秒表、温度计、电子天平、10个小钢球。

落球法测液体的粘滞系数——大物实验

落球法测液体的粘滞系数——大物实验

21 / 4实验一 落球法测液体的粘滞系数粘滞系数是液体的重要性质之一,它反映液体流动行为的特征.粘滞系数与液体的性质,温度和流速有关,准确测量这个量在工程技术方面有着广泛的实用价值.如机械的润滑,石油在管道中的传输,油脂涂料,医疗和药物等方面,都需测定粘滞系数.测量液体粘滞系数方法有多种,落球法(又称Stokes 法)是最基本的一种,它可用于测量粘度较大的透明或半透明液体,如蓖麻油,变压器油,甘油等.【实验目的】1.学习和掌握一些基本物理量的测量;2.学会落球法测定液体的粘滞系数.【实验原理】一个在液体中运动的物体会受到一个与其速度反方向的摩擦力,这个力的大小与物体的几何形状、物体的速度以及液体的内摩擦力有关.液体的内摩擦力可用粘滞系数η 来表征.对于一个在无限扩展液体中以速度v 运动的半径为r 的球形物体,斯托克斯(G.G. Stokes )推导出该球形物体受到的摩擦力即粘滞力为r v F ⋅⋅⋅=ηπ61 (1)当一个球形物体在液体中垂直下落时,它要受到三种力的作用,即向上的粘滞力F 1、向上的液体浮力F 2和向下的重力F 3.球体受到液体的浮力可表示为g r F ⋅⋅⋅=13234ρπ (2)上式中ρ 1为液体的密度,g 为重力加速度.球体受到的重力为g r F ⋅⋅⋅=23334ρπ (3)式中ρ 2为球体的密度.当球体运动某一时间后,上述三种力将达到平衡,即321F F F =+ (4)此时,球体将以匀速v 运动(v 也称为收尾速度).因此,可以通过测量球体的下落速度v 来确定液体的粘滞系数:22 / 4()v r g 92122⋅-⋅⋅=ρρη (5)这里v 可以从球体下落过程中某一区间距离s 所用时间t 得到,这样粘滞系数为()s t r ⋅⋅-⋅⋅=g 92122ρρη (6)在实际测量中,液体并非无限扩展,且容器的边界效应对球体受到的粘滞力有影响,因此公式(1)需要考虑这些因数做必要修正.对于在无限长,半径为R 的圆柱形液体轴线上下落的球体,修正后的粘滞力为⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅+⋅⋅⋅⋅=R r r v F 4.2161ηπ (7)这样公式(6)变为()R r s t g r ⋅+⋅⋅⋅-⋅⋅=4.21192122ρρη (8)如果考虑到圆柱形液体的长度L 并非无限长,还有r /L 量级的进一步修正.【实验仪器】 F 3F 1+F 2图1 液体中小球受力分析图落球法粘滞系数测定仪(见图2)、小钢球、蓖麻油、米尺、液晶数显千分尺、游标卡尺、液体密度计、电子天平、电子秒表和温度计等.【实验内容】1.调整粘滞系数测定仪(1)调整底盘水平,在底盘横梁上放重锤部件,调节底盘旋纽,使重锤对准底盘的中心圆点;(2)将实验架上的上,下二个激光器接通电源,可看见其发出红光.调节上、下二个激光器,使其红色激光束平行,并对准锤线;(3)收回重锤部件,将盛有被测液体的量筒放置到实验架底盘中央,并在实验中保持位置不变;(4)在实验架上放上钢球导管;(5)将小球放入钢球导管,看其是否能挡阻光线,若不能,则适当调整激光器位置.2.测量下落小球的匀速运动速度(1)测量上、下二个激光束之间的距离;(2)放小球入钢球导管,当小球落下,阻挡上面的红色激光束时,光线受阻,此时用秒表开始计时,到小球下落到阻挡下面的红色激光束时,计时停止,读出下落时间,重复测量6次以上.3.测量小钢球的密度ρ 2(1)用电子天平测量小钢球的质量m,测量一次;(2)用千分尺测其直径d,测量十次,计算平均值;(3)计算小钢球的密度ρ 2.23 / 44.用液体密度计测量蓖麻油的密度ρ 1(单次测量).用游标卡尺测量量筒的内径D(测量六次).用温度计测量液体温度(液体粘滞系数随温度变化很快,因此需要标明测量是在什么温度下进行的.).5.用公式(8)计算η 值,η 值保留三位有效数据,η 的单位为kg·m-1·s-1.6.用滚筒法测量蓖麻油的粘滞系数,根据落球法的测量结果和仪器说明书,选择合适的转子和转速。

落球法测液体的粘度系数

落球法测液体的粘度系数

05
结论与展望
实验结论
落球法是一种有效的测量液体粘 度系数的方法,通过观察小球在 液体中的自由落体运动,可以测
量出液体的粘度系数。
在实验过程中,需要注意消除空 气阻力和其他干扰因素的影响,
以确保测量结果的准确性。
本实验所测量的液体粘度系数与 文献值基本一致,证明了落球法 测液体粘度系数的可行性和准确
02Байду номын сангаас
通过测量小球在不同液体中下落 的时间,可以推算出液体的粘度 系数。
实验适用范围
该实验适用于测量牛顿型流体的粘度 系数,如水、油等。
对于非牛顿型流体,如泥浆、悬浮液 等,落球法可能不适用。
02
实验材料与设备
实验材料
01
02
03
待测液体
选择不同粘度的液体进行 测试,如水、甘油、糖浆 等。
钢球
选择直径适中的钢球,确 保其密度与待测液体相近, 以便更好地模拟自由落体 运动。
落球法测液体的粘度系数
• 实验原理 • 实验材料与设备 • 实验步骤 • 实验结果与分析 • 结论与展望
01
实验原理
粘度系数的定义
粘度系数
描述液体抵抗剪切力的能力,是流体 的重要物理性质之一。
单位
在SI单位制中,粘度系数的单位是帕秒 (Pa·s)。
落球法的基本原理
01
当小球在液体中下落时,会受到 液体的粘滞阻力作用。
数据整理与计算
数据整理
将实验过程中记录的落球时间、小球直 径、液体高度等数据整理成表格,方便 后续计算和分析。
VS
计算粘度系数
根据落球法原理,利用小球下落时间和直 径等数据,计算出液体的粘度系数。
结果分析

用落球法测定液体的粘滞系数

用落球法测定液体的粘滞系数

1 3 d ( 0 )g=3 dv0 6
粘滞系数
( 0 ) gd 2 ( 0 ) gd 2 = 18v0 18v(1 2.4d / D)
式中:钢球的密度 蓖麻油的密度 重力加速度
7.87 10 Kg m
3
-3
0 (0.96 ~ 0.97) 10 Kg m
L vi ti
2 i
(m ) s
-1
( 0 ) gd i 18vi (1 2.4di / D)
3.测量结果
(P ) a s (P ) a s
相对误差
1 5 i 5 i 1 标 100%

0
(标:T C时的粘滞系数)
3
-3
g=9.797m -2 s
圆形容器的内直径。 小球的直径。 小球下落时的速度。
D: d:
v:
【实验内容及步骤】
1.数据记录表格
直径
mm 1
D
2
3
x
ti / s vi / ms1 i / Pa s di D
d1 d2 d3 d4 d5
2。数据处理
各小球下落的速度: 各小球计算的粘滞系数:
:
dv F S dz 粘滞系数(单位 P a s

2.运动小球所受的粘滞力
f 3 dv
小球在液体中所受的合力为:
-——斯托克斯公式
F mg B f Vg 0 Vg 3 dv

F 0时,小球以速度 v0
匀速下落,即:
Vg 0 Vg=3 dv0
实验4.12
【实验目的】
用落球法测定液体的粘滞系数
1.观察小球在液体中的下落过程,了解液体的内摩擦现象; 2.掌握用落球法测定液体粘滞系数的原理和方法; 3.掌握秒表、密度计等基本测量仪器的使用方法。 【实验仪器】 游标卡尺、螺旋测微器、米尺、秒表、小球、温度计。 【实验原理】 1.粘滞定律

落球法测液体粘滞系数实验报告

落球法测液体粘滞系数实验报告

落球法测液体粘滞系数实验报告落球法测液体粘滞系数实验报告引言液体的粘滞性质是指其内部分子间的摩擦阻力,是液体流动过程中的重要参数。

粘滞系数是描述液体粘滞性质的物理量,它与液体的黏度密切相关。

本实验采用落球法测量液体的粘滞系数,通过实验数据的分析,探究不同液体的粘滞性质以及其与温度的关系。

实验步骤1. 实验器材准备:实验所需的器材包括落球仪、计时器、温度计、容器等。

2. 实验液体准备:选择不同液体进行实验,如水、甘油、酒精等,分别倒入容器中。

3. 实验环境准备:将实验室温度调整到稳定状态,并记录下实验开始时的温度。

4. 实验操作:将落球仪放置在容器中,将液体从仪器顶部注入,待液体稳定后,观察落球的速度,并用计时器记录下落球所需的时间。

5. 实验数据记录:根据实验操作的结果,记录下不同液体在不同温度下的落球时间。

实验结果与分析根据实验数据,我们可以计算出不同液体在不同温度下的粘滞系数。

通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 不同液体的粘滞系数不同:根据实验数据,我们可以发现不同液体的粘滞系数存在差异。

例如,水的粘滞系数较小,而甘油的粘滞系数较大。

这是因为液体的粘滞系数与其分子间的相互作用力有关,不同液体的分子结构和化学性质不同,因此其粘滞系数也会有所差异。

2. 温度对粘滞系数的影响:通过对不同温度下的实验数据进行比较,我们可以发现温度对液体的粘滞系数有一定的影响。

一般来说,随着温度的升高,液体的粘滞系数会减小。

这是因为温度的升高会增加液体分子的热运动能量,使得分子间的相互作用力减弱,从而降低了液体的粘滞性。

3. 实验误差的考虑:在实验过程中,由于各种因素的影响,可能会存在一定的误差。

例如,由于仪器的精度限制或操作不准确等原因,实验数据可能会有一定的偏差。

为了减小误差的影响,我们可以多次进行实验,并取平均值来提高数据的准确性。

结论通过落球法测量液体的粘滞系数,我们可以得出不同液体的粘滞性质以及其与温度的关系。

实验6 落球法测液体的粘滞系数

实验6 落球法测液体的粘滞系数

实验6 落球法测液体的粘滞系数
落球法是用于测量液体粘滞系数的一种常见的实验方法。

它的主要原理是球体穿过液
体时,就可以测量液体的粘滞系数。

实验过程是将一个经验值圆柱形体,如铝筒,悬挂在小钢筋上方。

筒子高度为悬挂筋
的长度减去筒子长度,即可保证实验中运动的稳定性。

接着用密封容器,装入一定量的液体,调整液体温度,然后将测试体放入空气中,调整测试体的质量以保证正确的落球运动
轨道。

将测试体放入液体中,以给定的速度开始落球,记录落球的时间同时做好安全措施,以免测试过程中造成安全事故。

落球过程应尽量控制好高度和液体的温度。

测量完毕后对实验数据进行计算处理,得出液体的粘滞系数。

实验结果受多种因素的
影响,如液体粘度、液体厚度、皮带高度等,因此改变以上参数即可改变实验结果,也可
以得出正确的粘滞系数数据。

落球法测量液体的粘滞系数是简单可行的,节省金钱和精力,也有很高的准确性和稳
定性。

但同时还需要考虑一些安全因素,如防止落球设备造成危险,以及保证实验精度和
效率,避免因参数的不足而使实验结果变得不准确的情况发生。

液体粘滞系数的测定实验报告

液体粘滞系数的测定实验报告

液体粘滞系数的测定实验报告一、实验目的1、了解用落球法测定液体粘滞系数的原理和方法。

2、掌握游标卡尺、千分尺、秒表等仪器的使用方法。

3、学会数据处理和误差分析。

二、实验原理当一个小球在液体中下落时,它会受到重力、浮力和粘滞阻力的作用。

在小球下落速度较小的情况下,粘滞阻力可以表示为:\(F = 6\pi\eta r v\)其中,\(\eta\)是液体的粘滞系数,\(r\)是小球的半径,\(v\)是小球下落的速度。

当小球下落时,重力减去浮力等于粘滞阻力,即:\(mg \rho Vg = 6\pi\eta r v\)其中,\(m\)是小球的质量,\(\rho\)是液体的密度,\(V\)是小球的体积。

当小球下落达到匀速时,加速度为零,速度不再变化,此时有:\(mg \rho Vg = 6\pi\eta r v_{0}\)其中,\(v_{0}\)是小球匀速下落的速度。

设小球的密度为\(\rho_{0}\),半径为\(r\),质量\(m =\frac{4}{3}\pi r^{3}\rho_{0}\),体积\(V =\frac{4}{3}\pi r^{3}\),则可得:\(\eta =\frac{\left( \rho_{0} \rho \right) g r^{2}}{18 v_{0}}\)通过测量小球匀速下落的速度\(v_{0}\)、小球的半径\(r\)、液体的密度\(\rho\)和小球的密度\(\rho_{0}\),就可以计算出液体的粘滞系数\(\eta\)。

三、实验仪器1、粘滞系数测定仪:包括玻璃圆筒、调平螺丝、激光光电门等。

2、小钢球:若干个。

3、游标卡尺:用于测量小球的直径。

4、千分尺:用于更精确地测量小球的直径。

5、电子秒表:用于测量小球下落的时间。

6、温度计:用于测量液体的温度。

7、镊子:用于夹取小球。

8、纯净水、酒精等不同液体。

四、实验步骤1、调节粘滞系数测定仪水平:通过调节底座的调平螺丝,使玻璃圆筒处于竖直状态,确保小球能够沿直线下落。

用落球法测量液体的粘度实验报告

用落球法测量液体的粘度实验报告

一、实验名称:落球法测量液体粘度二、实验目的:1. 了解液体粘度的基本概念及其测量方法。

2. 掌握落球法测量液体粘度的原理和实验操作。

3. 学会使用实验器材,并对实验数据进行处理和分析。

三、实验原理:落球法测量液体粘度的原理基于斯托克斯公式。

当小球在液体中匀速下落时,所受的粘滞阻力与重力、浮力达到平衡。

根据斯托克斯公式,粘滞阻力F与液体的粘度η、小球半径r和速度v之间存在如下关系:\[ F = 6\pi \eta r v \]其中,F为粘滞阻力,η为液体粘度,r为小球半径,v为小球在液体中的速度。

实验中,通过测量小球下落的时间t和距离l,可以计算出小球的速度v,进而根据斯托克斯公式求得液体的粘度η。

四、实验器材:1. 落球法液体粘滞系数测定仪2. 小球3. 激光光电计时仪4. 读数显微镜5. 游标卡尺6. 温度计7. 记录纸和笔五、实验步骤:1. 将液体倒入实验装置的容器中,确保液体高度适中。

2. 将小球放入容器中,调整激光光电计时仪,使其发射的两束激光交叉于小球下落的路径上。

3. 启动计时仪,观察小球下落过程,记录下落时间t和距离l。

4. 使用读数显微镜测量小球的直径d,在不同方位测量6次,取平均值。

5. 使用游标卡尺测量容器内径D,记录数据。

6. 记录室温。

六、数据处理:1. 根据斯托克斯公式,计算小球的速度v:\[ v = \frac{l}{t} \]2. 根据斯托克斯公式,计算液体的粘度η:\[ \eta = \frac{2\pi r^3 (g - \frac{4\pi r^2\rho}{3\rho_{\text{液}}})}{9l} \]其中,r为小球半径,ρ为小球密度,ρ_{\text{液}}为液体密度,g为重力加速度。

3. 对实验数据进行处理,分析误差来源,并对结果进行讨论。

七、实验结果与分析:1. 根据实验数据,计算液体的粘度η。

2. 分析实验误差来源,如测量误差、仪器误差等。

3. 对实验结果进行讨论,与理论值进行比较,分析实验结果的准确性。

实验13 落球法测量液体的粘滞系数

实验13 落球法测量液体的粘滞系数

实验4 落球法测量液体的粘滞系数液体粘滞系数又叫内摩擦系数或粘度,是描述流体内摩擦力性质的一个重要物理量,它表征流体反抗形变的能力,只有在流体内存在相对运动时才表现出来。

液体在管道中的传输、机械润滑油的选择、物体在液体中的运动等与都与液体的粘滞系数有关。

液体粘滞系数可用落球法,毛细管法,转筒法等测量方法,其中落球法适用于测量粘滞系数(以下简称η)较高的液体。

η的大小取决于液体的性质与温度,温度升高η值将迅速减小。

如蓖麻油在室温附近温度改变1℃时η值改变约10%。

因此,测定液体在不同温度η值才有意义,欲准确测量液体的粘滞系数,必须精确控制液体温度。

1 [实验目的]1.1 观察液体的内摩擦现象,学会用落球法测量不同温度下蓖麻油的粘滞系数。

1.2 了解PID 温度控制的原理。

1.3练习用停表计时,用螺旋测微器测直径。

2 [实验仪器]变温粘度仪,ZKY-PID 温控实验仪,停表,螺旋测微计,钢球若干。

3 [仪器介绍]3.1落球法变温粘度仪变温粘度仪的外型如图11-1所示。

待测液体装在细长的样品管中,能使液体温度较快的与加热温达到平衡,样品管壁上有刻度线,便于测量小球下落的距离。

样品管外的加热水套连接到温控仪,通过热循环水加热样品。

底座下有调节螺钉,用于调节样品管的铅直。

3.2开放式PID 温控实验仪温控实验仪包含水箱,水泵,加热器,控制及显示电路等部分。

温控试验仪内置微处理器,带有液晶显示屏,具有操作菜单化,能根据实验对象选择PID 参数以达到最佳控制,能显示温控过程的温度变化曲线和功率变化曲线及温度和功率的实际值,能存储温度及功率变化曲线,控制精度高等特点。

开机后,水泵开始运转,显示屏显示操作菜单,可选择工作方式输入序号及室温,设定温度及PID 参数使用▲▼键选择项目,▲▼键设定参数,按确认键进入下一屏,按返回键返回上一屏。

进入测量界面后,屏幕上方的数据栏从左至右依次显示序号,设定温度,初始温度,当前温度,当前功率,调节时间等参数。

落球法测量液体的粘滞系数

落球法测量液体的粘滞系数

η -∗η |/ η
2.93% 24.80%
η
的测量值在坐标纸上作图,表明黏度随温度变化的关系,如下图所示:
黏度随温度的变化关系
0.350 0.300 0.250
粘滞系数
0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 35 40 45
温度 4.计算雷诺数:根据公式: 温度 /℃
Re = v。d ρ。η /
η
η=
( ρ − ρ ) gd 2
5 18.95 14.44 10.51
d 18V 1 + 2.4 D
,其中 ρ =7.8×10^3kg/m^3, ρ =0.95×10^3kg/m^3,
D=2.010^(-2),d=1mm,g=9.8可计算出黏度
η
的测量值。
2.计算相对误差:根据公式:δ=(|测量值-标准值|/测量值)x100% =(| ) x100% ,结果如下: 温度 /℃ 相对误差 3.将表中 35 30.66% 40 45
35 40
,可得 45
Re = 结果如下:
Re 0.0285 0.0559 0.0924 由于Re的值均小于0.1,故可认为 (ρ − ρ η= Re的1次修正。
) gd 2
成立,不.4 D
大学物理实验 落球法测量液体的粘滞系数 落球法测量液体的粘滞系数 一、实验数据处理 温 度 1 2 35 19.20 19.12 40 14.87 14.75 45 11.01 10.90 1.根据公式: 时间t/s 3 4 19.08 19.02 14.69 14.47 10.91 10.60 速度V (测 ∗η (标准 量值/Pa 值/Pa·s) 。 平均 (m) 19.07 0.20 0.010 0.333 14.64 0.20 0.014 0.238 0.231 11.01 0.20 0.018 0.185 位移L
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• 测量液体粘滞系数的常用方 法有落球法、扭摆法、转筒 法和毛细管法等。前三种方 法是利用摩擦阻力来确定粘 滞系数的,最后一种方法是 通过测定一定的时间内流过 毛细管的液体体积来确定粘 滞系数的。
• 二、实验原理
• 半径为r的小球以速度v在无限宽广的液 体中运动,当速度较小(不产生漩涡) 时,根据斯托克斯公式,它受到的粘滞 阻力为:
• 4,在观察小钢球通过量筒标志线 时,要使视线水平,以减小误差。
• 五、数据表格和数据处理
测量 值
d/mm
测量小钢球的直径d和下落时间t 1 2345678 9
10 平 均 值
d-d0/mm
t/s
测量D、T、h、H(查表填写ρ、ρ0、g)
次数 D/mm T/℃ H/mm h/mm ρ/(g·cm-3 ) ρ0/(g·cm-3 ) g/(cm·s -2 ) 1 2 3 4 5 平均值
0 d 2 g
18V0
• 又因,小球在筒内下落满足不了无限宽 广的条件,因此对上式加以修正:
• 则,
η=(ρ-ρ。)gd t /2[18h(1+2.4d/D)(1+1.6d/H) -(3ρ。hd) /(16t)
• 式中,ρ——小球密度,ρ。——液体密度, g——重力加速度,d——小球直径,
• 液体流动时,其质点之间存在着相对运动, 会产生内摩擦力反抗它们之间的相对运动, 液体的这种性质称为粘滞性。质点之间的内 摩擦力称为粘滞力。粘滞系数反映液体流动 行为的特征。粘滞系数与液体的性质、温度 和流速有关,因此,粘滞系数的测量在工程 技术方面有着广泛的使用价值。如机械的润 滑,石油在管道中的传输,油脂涂料,医疗 和药物等方面,都需要测定粘滞系数。
内容介绍
• 1,背景介绍 • 2,实验原理 • 3,仪器介绍 • 4,操作指南 • 5,数据处理要求
• 一、背景知识
• 19世纪物理学家 斯托克斯(George Gabriel Stokes)建 立了著名的流体力学 方程组“斯托克斯 组”,系统地反映了 流体在运动过程中质 量、动量和能量之间 的关系:一个在液体 中运动的物体所承受 力的大小与物体的几 何形状、速度以及液 体的内摩擦力有关。
• t——下落时间,h——下落高度,D——筒内 径,H——液面高度
• 三、实验仪器
• 盛有被测液体的量筒、温度计、 小钢球10个、秒表、卡尺和千分 尺等。
• 四、操作指南
• 1,选取10个一样的小球,测量它的直径, 取平均值。
• 2,在盛液体的量筒上取定测量小球匀速下落 的高度h的上下标志A和B。注意A点要保证 小球已经匀速下降,应在5厘米以下,而B点 不能太靠近底部。
• 3,用秒表多次测量下落时间,取平均值。
• 4,用卡尺多次测量量筒的内径,取平均值。 用米尺测量H和h.
• 5,在开始和结束时各测一次温度,取平均值。
• ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ意事项:
• 1,实验时液体中应无气泡。
• 2,将小钢球在液体中浸一下,然后 用镊子把小钢球沿量筒中心轴线放 入液体中。
• 3,液体粘滞系数随温度的变化而变 化,因此测量中不要用手摸量筒。
• F=6πηrv
• R——小球半径,v——运动速度,η粘滞系 数——与液体种类和温度有关,F——小球表 面附着的液体与周围液体之间的摩擦力。
• 小球在被测液体中竖直下落速度增到一定值 时,小球受到的粘滞阻力和与液体对其产生 的浮力,将与重力达到平衡。
• 有Mg=6πηrv+ρ。Vg • 由此得η=(m-ρ。V)g/(6πrv) • 式中m=ρV=(4/3) πr ρ3,因此
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