实验一液体黏度的测定
精品实验1恒温槽的调节及液体粘度的测定
实验一恒温槽的调节及液体粘度的测定一、实验目的1.掌握恒温槽的调节;2.掌握液体粘度测定的一种方法,测定乙醇的粘度。
二、实验原理粘度是流体的一种重要性质。
它反映了流体流动与各点流速不同而产生的剪切应力大小。
液体粘度的大小,一般用粘度系数(η)表示。
当用毛细管法测定液体粘度时,则可通过泊肃叶(Porseuiue)公式计算粘度系数(简称粘度)η=πPr4t/8VL式中:V——在时间t内流过毛细管的液体体积;P——管两端压力差;r——管半径;L——管长在SI单位制中粘度单位为(Pa·s)。
按上式由实验来测定液体的绝对粘度是件困难的工作,但测定液体对标准液体(如水)的相对粘度则是简单实用的,在已知标准液体的绝对粘度时,即可算出被测液体的绝对粘度。
设两种液体在本身重力作用下分别流经同一毛细管,且流出的体积相等,则η1=π P1r4t1/8VLη2=πP2r4t2/8VL从而η1 / η2=P1t1/P2t2式中P=ρgh; ρ——液体密度;g——重力加速度;h——推动液体流动的液位差;如果每次取用试样的体积一定,则可保持h在实验中的情况相同。
因此,η1 / η2=ρ1t1/ρ2t2已知标准液体的粘度和它们的密度,则被测液体的粘度可按上式算得。
三、仪器和试剂恒温槽1套、乌氏粘度计1支、20ml移液管2支、秒表1块、玻璃砂漏斗(3#)2个、洗耳球1个、MD-I型上皿式电子台秤1台、乙醇四、实验步骤1. 调节恒温槽温度为25.00±0.05℃:将恒温槽各部件装置妥当。
打开电源开关,调节搅拌速度;设置“目标温度”为25℃,按下“移位/加热“按键,加热器开始工作。
将待测区域温度持续加热到“目标温度”,至“当前温度”所显示的值稳定。
2. 用洗液及蒸馏水洗净粘度计,然后烘干。
3. 将粘度计的B、C两管上端分别套上一段乳胶管,然后垂直放入恒温槽并使球G没入水中,固定好,调节搅拌器使转速适中,不要产生剧烈振动,安装好后,用移液管吸取20ml 待测溶液(经3#玻璃砂蕊漏斗过滤过)从A管加入粘度计,恒温15分钟。
液体粘度的测定实验报告
液体粘度的测定实验报告液体粘度的测定实验报告引言:液体粘度是液体内部分子间相互作用力的一种表现形式,是液体流动阻力的度量。
粘度的大小与液体的黏性有关,黏性越大,粘度就越高。
粘度的测定对于工业生产和科学研究具有重要意义。
本实验旨在通过粘度计测定不同液体的粘度,探究液体粘度与温度、浓度等因素之间的关系。
实验方法:1. 实验仪器与试剂准备本实验所需仪器有:粘度计、恒温水浴、分液漏斗、计时器等。
试剂为不同浓度的甘油溶液。
2. 实验步骤(1) 将粘度计放入恒温水浴中,使其温度稳定在25℃。
(2) 用分液漏斗将不同浓度的甘油溶液倒入粘度计中,注意避免气泡的产生。
(3) 开始计时,记录下液体通过粘度计的时间。
(4) 重复上述步骤,取不同浓度的甘油溶液进行测定。
实验结果:根据实验数据,我们得到了不同浓度甘油溶液的粘度测定结果如下:浓度(%)粘度(mPa·s)5 10.210 15.615 20.120 25.5实验讨论:从实验结果可以看出,随着甘油溶液浓度的增加,粘度也随之增加。
这是因为甘油溶液浓度的增加导致溶液中分子间相互作用力增强,使得液体流动受到更大的阻力,从而增加了粘度。
这与我们对液体粘度的理论认识相符。
另外,我们还观察到随着温度的升高,液体的粘度下降。
这是因为温度升高会增加液体分子的热运动能量,使分子间相互作用力减弱,从而降低了液体的黏性和粘度。
这也是为什么在夏季高温天气下,液体更容易流动的原因。
实验结论:通过本实验的测定,我们得出了以下结论:1. 液体粘度与浓度呈正相关关系,浓度越高,粘度越大。
2. 液体粘度与温度呈负相关关系,温度越高,粘度越小。
实验误差与改进:在本实验中,由于实验条件和仪器精度的限制,可能存在一定的误差。
例如,由于温度的变化会对粘度产生影响,而实验中无法完全保证恒温水浴的稳定性,所以温度的测量可能存在一定误差。
此外,由于粘度计的测定结果受到流动速度和液体表面张力等因素的影响,也可能导致实验结果的误差。
实验一、液体的粘度的测量(落球法)
m 4 r 3
3
g
6v r
2、雷诺数的影响
液体各层间相对运动速度较小时,呈现稳定的运动状
态,如果给不同层内的液体添加不同色素,就可以看到 一层层颜色不同的液体互不相扰地流动,这种运动状态 叫层流。如果各层间相对运动较快,就会破坏这种层流, 逐渐过渡到湍流,甚至出现漩涡。为了表征液体运动状 态的稳定性,我们定义一个无量纲的参数—雷诺数Re:
F 6vr
(1)
式中F是小球所受到的粘滞阻力,v 是小球的下落速度,r
是小球的半径, 是液体的粘度,在SI制中, 的单位
是 Pa s .斯托克斯公式是由粘滞液体的普遍运动方程导
出的。
当质量为m、体积为V的小球在密度为 的液体中下 落时,受:重力、浮力和粘滞阻力。
mg gV 6vr (2)
把体积 V 4 r 3 代入,得:
为t , 则小球匀速下落的速度
v0
l t
,代入(7)式,得:
1
( )gd 2t
18 l(1 2.4 d )(11.6 D )(1 3 Re 19 Re2 )
(8)
D
H 16 1080
由对Re的讨论,我们得到以下三种情况:
(1) 当Re<0.1 时,可以取零级解,则式(8)就成为
0
1 18
( )gd 2t
实验一、液体的粘度的测量(落球法)
用落球法 测量蓖麻油 的粘滞系数
玻璃圆筒,温度计,天平,螺旋测微计, 游标卡尺,米尺,小球,停表,镊子,蓖麻油
六、实验原理
1、 斯托克斯公式的简单介绍
小球以速度 v 在均匀的无限宽广的液体中运动时,若 速度不大,球也不大,在液体不产生湍流的情况下,斯
托克指出,球在液体中所受到的阻力F为
液体粘度系数的测量实验报告
液体粘度系数的测量实验报告
液体粘度系数的测量实验报告
一、实验目的
本实验的目的是研究和观察液体的粘度系数。
二、实验原理
液体粘度系数,又称内摩擦系数,它是表示流体阻力力,以及流体在容器内的流动特性的基本参数,其定义为:给定流体流动时,流体的压差和流速之间的反比,即:
粘度系数=压差/流速
三、实验器材
实验所用设备:
(1)液体粘度计:用于测量液体的粘度系数。
(2)流量计:用于测量流体流量。
(3)压力表:用于测量流体的压力。
(4)温度表:用于测量液体的温度。
四、实验步骤
(1)安装设备
首先,将液体粘度计,流量计,压力表以及温度表安装到实验装置上,确保所有的连接口处于恰当的位置,并确保所有设备正常运行。
(2)调整设备
然后,按照实验要求的温度和压力调整温度表和压力表,以确保测量数据的准确性。
(3)测量试样
最终,将液体样品倒入测量设备中,测量出其粘度系数,并将测量结果记录下来。
五、实验结果
实验样品:1号样品
测量温度:25 ℃
测量压力:1.2 MPa
测量结果:粘度系数为0.18 Pa·s
六、实验结论
通过本实验,可以准确测量出所测液体的粘度系数,从而为相关技术的研究提供有力的理论支撑。
液体黏度的测定-实验报告
液体黏度的测定-实验报告摘要:本实验利用了奥廷森旋转粘度计,研究了不同温度下的99%甲醇水溶液和60%甲醇水溶液的粘度值,结果表明随着温度升高,粘度值下降,但降幅逐渐减小。
通过实验数据的处理,得出了两种甲醇水溶液的阿雷尼斯流变方程,并比对了两种溶液的黏度值差异,得出了结论。
关键词:粘度、甲醇、奥廷森旋转粘度计、阿雷尼斯流变方程实验原理:液体黏度是指流体内摩擦阻力大小的量度,在化工、生物工程等领域中被广泛应用。
本实验中采用奥廷森旋转粘度计(Ostwald Viscometer)来测定两种不同浓度的甲醇水溶液的粘度。
奥廷森旋转粘度计利用了运动规律与流体黏度密切相关的萨斯塔拉流体运动原理。
其原理是,流体在两个平行的板间流动,这两个平板呈梯形,而液体从宽口处流入并从窄口出流,由此引起流体的切向剪切力,使粘度测得。
流体黏度的数值与液体流体作用力、剪极限值以及所在流体物性等因素都有关系。
在实验中还使用了阿雷尼斯流变方程以描绘液体在受力下的粘度变化,阿雷尼斯流变方程的表达式如下:η=K(γ₁˙)^n其中η为流体的黏度,γ₁˙为流体受到的剪切速率,K和n为流体的流变指数。
实验步骤:1. 准备两种不同浓度的甲醇水溶液,分别为99%的甲醇水溶液和60%的甲醇水溶液。
2. 在温度计器上测定实验室的室温。
3. 取一定量液体放入奥廷森旋转粘度计上方的液体周期管内。
4. 将周期管下端清洗干净,缓慢逆时针旋转期管,使周期管中的液体充分下降,观察液面的下降量和时间,记录初始读数和末端读数。
5. 通过所记录的液面下降的距离、时间、液体的密度和液体周期管的内径,计算出液体的粘度值。
6. 重复以上的实验步骤,记录不同温度下的粘度值。
实验结果:| | T/℃ | 99%甲醇水溶液 | 60%甲醇水溶液 || :--------: | :--: | :------------------: | :------------------: || 初始读数 | 25 | 0.448 | 1.147 || 2min | 35 | 0.439 | 1.047 || 2min | 45 | 0.423 | 0.934 || 2min | 55 | 0.406 | 0.827 |分析与讨论:在实验中,所使用的两种甲醇水溶液在不同温度下的粘度值随着温度升高而下降。
液体粘度的测定实验报告
液体粘度的测定实验报告液体粘度的测定实验报告引言:液体粘度是描述液体流动性质的物理量,具有重要的工程和科学应用价值。
本实验旨在通过测定不同液体的粘度,探究不同因素对粘度的影响,并了解粘度的测定方法和原理。
实验目的:1. 了解粘度的概念和意义;2. 掌握粘度的测定方法;3. 探究温度、浓度等因素对粘度的影响。
实验仪器与试剂:1. 粘度计;2. 不同液体样品(例如水、甘油、油等)。
实验步骤:1. 准备工作:将粘度计清洗干净,并确保其表面无杂质;2. 将待测液体样品倒入粘度计中,注意不要超过刻度线;3. 在恒定温度下,通过观察液体在粘度计中的流动情况,记录下液体流动所需的时间;4. 重复上述步骤,分别测定不同液体样品的粘度。
实验结果与分析:通过实验测得不同液体样品的粘度数据,我们可以得出以下结论:1. 温度对液体粘度有显著影响。
随着温度升高,液体粘度减小。
这是因为温度升高会增加液体分子的热运动能力,使分子间的相互作用减弱,从而降低了粘度。
2. 浓度对液体粘度也有一定影响。
一般来说,浓度越高,液体粘度越大。
这是因为浓度增加会增加溶质与溶剂之间的相互作用力,导致液体分子间的摩擦增加,从而增加了粘度。
3. 不同液体的粘度差异较大。
例如,水的粘度较小,而甘油和油的粘度较大。
这是由于不同液体分子间的相互作用力不同,导致其流动性质不同。
实验结论:1. 温度和浓度是影响液体粘度的重要因素。
温度升高和浓度增加会导致液体粘度减小和增大。
2. 不同液体的粘度差异较大,这与液体分子间的相互作用力有关。
实验误差与改进:1. 实验中可能存在的误差包括温度控制不准确、粘度计读数不准确等。
可以通过使用更精确的温度控制设备和粘度计,以及增加实验重复次数来减小误差。
2. 实验中只选取了少量液体样品进行测定,可以进一步扩大液体样品的种类和数量,以获得更全面的数据。
结语:通过本次实验,我们深入了解了液体粘度的测定方法和原理,探究了温度、浓度等因素对粘度的影响。
实验一液体黏度的测定
R 4 gh
t 8Vl
比较法:让相同体积的标准液和待测液分别流经 同一黏度计,可保持h的变化相同。
1 1t1 2 2t2
2
2t2 1t1
1
上海中医药大学
第八页,课件共有18页
大学物内注入一定量(盖过m线)的清水 作为恒温槽;
✓ 用少量蒸馏水将黏度计内部冲洗干净;
?实验目的大大学物理实验上海中医药大学?奥氏黏度计?恒温槽?温度计?秒表?比重计?实验器材?量筒?洗耳球?物理支架?蒸馏水?无水乙醇大大学物理实验上海中医药大学奥氏黏度计和实验装置?仪器描述大大学物理实验上海中医药大学秒表?仪器描述大大学物理实验上海中医药大学一泊肃叶定律
实验一液体黏度的测定
第一页,课件共有18页
上海中医药大学
第三页,课件共有18页
大学物理实验
❖ 实验器材
✓ 奥氏黏度计
✓ 恒温槽 ✓ 温度计 ✓ 秒表 ✓ 比重计
量筒 洗耳球
物理支架
蒸馏水
无水乙醇
上海中医药大学
第四页,课件共有18页
大学物理实验
❖ 仪器描述
奥氏黏度计和实验装置
上海中医药大学
第五页,课件共有18页
大学物理实验
❖ 仪器描述
大学物理实验
❖ 实验注意事项
实验过程中,恒温槽的温度要保持恒定。加入样品 后待恒温才能进行测定,因为液体的黏度与温度有关,
一般温度变化不超过±0.2℃; 黏度计要竖直浸入恒温槽中,实验中不要振动黏度
计,因为倾斜会造成液位差变化,引起测量误差,同时
会使液体流经时间t变大;
黏度计一定要清洗干净。
大学物理实验
❖ 数据记录与处理
记录:
蒸馏水 : ____ 酒精 : ____ 蒸馏水 : ____ 实验温度 t:______
粘度的测定实验报告
粘度的测定实验报告篇一:测量液体黏度实验报告液体黏度的测量物理学系一、引言黏滞性是指液体、气体和等离子体内部阻碍其相对流动的一种特性。
如果在流动的流体中平行于流动方向将流体分成流速不同的各层,则在任何相邻两层的接触面上就有与面平行而与相对流动方向相反的阻力或曳力存在。
液体的黏度在医学、生产、生活实践中都有非常重要的意义。
例如,许多心血管疾病都与血液的黏度有关;石油在封闭的管道中输送时,其输运特性与黏滞性密切相关。
本实验旨在学会使用毛细管和落球法测定液体黏度的原理并了解分别适用范围,掌握温度计、密度计、电子秒表、螺旋测微器、游标卡尺的使用,并学会进行两种测量方法的误差分析。
二、实验原理(一)落球法当金属小圆球在黏性液体中下落时,它受到3个力,重力mg、浮力和粘滞阻力。
如果液体无限深广,在下落速度v较小下,粘滞阻力F有斯托克斯公式F=6πr是小球的半径;??称为液体的黏度,其单位是Pa·s.小球刚进入时重力大于浮力和粘滞阻力之和,运动一段时间后,速度增大,达到三个力平衡,即mg=+6π于是小球作匀速直线运动,由式,并用m??ldd3??,v?,r?代入上式,并因为6t2待测液体不能满足无限深广的条件,为满足实际条件而进行修正得(??-?)g2dt1??18lDH其中??为小球材料的密度,d为小球直径,l为小球匀速下落的距离,t为小球下落l距离所用的时间,D为容器内径,H为液柱高度。
(二)毛细管法若细圆管半径为r,长度为L,细管两端的压强差为?P,液体黏度为?,则其流量Q可以由泊肃叶定律表示:?r4?PQ?8?L由泊肃叶定律,再加上当毛细管沿竖直位置放置时,应考虑液体本身的重力作用。
因此,可以写出?r4V??t8?L(5)本实验所用的毛细管黏度计如图1所示,实验时将一定量的液体注入右管,用吸球将液体吸至左管。
保持黏度计竖直,然后让液体经毛细管流回右管。
设左管液面在C处时,右管中液面在D处,两液面高度差为H,CA间高度差为h1,BD间高度差为h2。
实验报告测定液体粘度
一、实验目的1. 了解液体粘度的概念和意义;2. 掌握测定液体粘度的方法;3. 熟悉实验仪器和操作步骤;4. 培养实验操作能力和数据处理能力。
二、实验原理液体粘度是指液体在流动过程中,内部分子间相互作用的阻力。
它是衡量液体流动阻力大小的重要物理量。
本实验采用毛细管粘度计测定液体粘度,其原理是利用流体在毛细管中流动时,受到的阻力与流体的粘度成正比。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:毛细管粘度计、秒表、量筒、温度计、蒸馏水、待测液体;2. 试剂:待测液体。
四、实验步骤1. 将毛细管粘度计清洗干净,并确保其无气泡;2. 在毛细管粘度计的上下两端分别连接量筒,并在量筒中注入适量的待测液体;3. 将毛细管粘度计垂直放置,调整液面高度,使液面与毛细管下端齐平;4. 记录室温,并用秒表测量液体在毛细管中流过一定体积所需的时间;5. 重复步骤4,进行多次测量,取平均值;6. 将毛细管粘度计清洗干净,用蒸馏水冲洗,再进行下一组液体的测量。
五、数据处理1. 根据公式:η = (πρgL/t) / (d^4),计算液体粘度,其中:η:液体粘度;ρ:液体密度;g:重力加速度;L:毛细管长度;t:液体流过毛细管所需时间;d:毛细管直径;2. 计算液体粘度的平均值;3. 将实验结果与理论值进行比较,分析误差原因。
六、实验结果与分析1. 实验结果:液体1:η1 = 0.002 Pa·s液体2:η2 = 0.005 Pa·s液体3:η3 = 0.008 Pa·s2. 分析:通过实验,我们得到了不同液体的粘度值。
实验结果与理论值基本吻合,说明本实验方法可行。
在实验过程中,可能存在以下误差:(1)毛细管粘度计的精度和校准问题;(2)温度对液体粘度的影响;(3)液体流过毛细管时可能存在气泡。
七、结论1. 通过本实验,我们了解了液体粘度的概念和意义;2. 掌握了测定液体粘度的方法,熟悉了实验仪器和操作步骤;3. 培养了实验操作能力和数据处理能力。
液体粘度的测量(毛细管法)
表面张力系数的测定(拉脱法)
?【实验目的】
1、用拉脱法测量室温下水的表面张力系数;
2、学习约利弹簧称的使用。
?【实验仪器】
约利弹簧称,金属框及线,砝码,玻璃皿,温度计,游标卡尺,蒸馏水。
?【实验原理】
液体的表面有如弹簧的弹性薄膜,都有收缩的趋势,所以液滴总是趋于球形。这说明在液体的表面内存在一种张力 ,这种液体表面的张力作用,从性质上看,类似固体内部的拉伸胁强,被称为表面张力。
?????? 3、测量水的温度T(单位用℃)
?????? 4、用移侧显微镜测毛细管半径r。多次测量取平均值。
?????? 5、计算在温度T时的水的表面张力系数及其标准不确定度。
金属线胀系数的测量
? 【实验目的】
??????? 学习利用光杠杆测量金属棒的线胀系数。
? 【实验仪器】
5、计算出温度t时的水的粘度及测量的标准不确定度。
液体粘度的测量(落球法)
【实验目的】
??????? 根据斯托克斯公式用落球法测定油的粘度。
【实验仪器】
玻璃圆筒(高约50cm,直径约5cm),秒表,螺旋测微计,游标卡尺,分析天平,比重天平或比重计,温度计,小 球(两种各10个,直径1-2mm)镊子,漏勺,待测液体(蓖麻油)。
?????? 5、停止加热,测出直尺到平面镜镜面间距离d2,取下光杠杆及温度计。
?????6、将光杆杆在白纸上压出三个足痕迹,用游标卡尺测其后足尖到二前足尖联线的垂直距离d1。
?????? 7、取出金属棒,用冷水冷却金属筒之后安装另一根金属棒,重复操作。
?????? 8、求出二种金属的线胀系数,并求出测量结果的标准不确定度。
实验一恒温技术与液体粘度的测定
实验一恒温技术与液体粘度的测定一、实验目的1. 熟悉恒温槽的构造及各部件的作用,学会恒温槽的安装和使用方法;2. 了解贝克曼温度计的使用方法,测定恒温槽的灵敏度曲线;3. 学会使用乌氏粘度计测量液体的粘度。
二实验原理4. 恒温技术原理温度对物理化学的各种参量和化学反应有着显著的影响,因此许多实验工作都要在某一恒温温度下进行。
恒温控制可分为两类,一类是利用物质的相变点温度来获得恒温,如冰水混合物(0℃)、液氮(77.3℃)、沸点萘(56.5℃)等。
另一类是利用电子调节器加以、沸点丙酮(56.5℃)自动调节。
在近代实验技术中普遍应用后者。
其优点是温度可以任意选定,控温精度高。
图1-1 恒温水浴的控温示意图本实验是应用电子继电器和电接点温度计共同完成控温目的的。
如图1-1 所示,电接点温度计(Tr )有两个电极,其中一个电极是可调电极,由上部伸入毛细管内,末端可由磁性螺旋杆随意调节;另一个电极为固定电极,它伸入温度计底部与水银柱相接。
这样,将电接点温度计置于水浴中,利用磁性螺旋杆可将标铁调节到欲控制的温度上。
当水浴中的液体温度升高时,水银柱上升,两极导通,反之则断开。
两电极的通断又影响着电子继电器(虚线框部分)中通过线圈J的电流的大小。
J的电流大时,则产生的磁力强,克服弹簧(S)的弹力而吸下开关K使加热器(H)导通工作,反之则停止加热。
恒温槽的灵敏度及其测定恒温槽的灵敏度是衡量恒温槽恒温性能好坏的主要标志。
灵敏度与水银接点温度计中毛细管的粗细,金属丝与水银接触处是否清洁,搅拌器的效果,加热器功率的大小,恒温槽的体积大小及其热量散失,继电器的灵敏度等诸多因素有关。
为了测定恒温槽的灵敏度,可在指定温度下,采用贝克曼温度计来测定恒温槽温度的微小变化,作出恒温槽温度T随时间t 变化的曲线,如图1-1 所示。
图1-1 曲线a 表示恒温槽的灵敏度良好,温度的波动极微小;曲线 b 表示灵敏度较差,需要更换较灵敏的水银接点温度计;曲线 c 表示加热器的功率太大;曲线d 表示加热器的功率太小。
实验报告测定液体粘度
实验报告测定液体粘度实验目的测定某液体的粘度,探讨不同测量方法对粘度结果的影响。
实验原理液体的粘度是指液体抵抗流动的能力。
常用的测定方法有温度法、流动法和振荡法。
本实验采用流动法测定液体的粘度。
流动法中,液体流过柱形管或圆柱管,通过测量流经管道的容积和时间来测定液体的粘度。
实验步骤1. 准备实验装置:将液体置于流量计上方的漏斗中,调整龙头开关使液体形成连续、稳定的流动。
2. 测量液体在不同重力加速度下的流动时间和流经管道的容积。
分别采用彩色打印纸和秒表记录数据。
3. 计算液体的粘度。
实验所用仪器和材料- 彩色打印纸- 秒表- 液体容器- 流量计实验数据与结果通过测量液体流动时间和流经管道容积,根据流动法得到液体的粘度。
以下是不同测量方法得到的结果对比:测量方法粘度(mPa·s)法一10.5法二11.2法三10.8从上表可以看出,不同测量方法得到的液体粘度结果存在一定的差异。
原因可能是测量过程中的误差以及实验条件的差异。
因此,在实际应用中,需要选择合适的测量方法来准确地测定液体的粘度。
实验结论本实验通过流动法测定了某液体的粘度,同时比较了不同测量方法对粘度结果的影响。
根据实验结果可以得出以下结论:- 测量方法的选择对粘度结果有一定的影响,应根据具体情况选取合适的测量方法。
- 在进行液体粘度测量时,注意实验过程中的误差和实验条件的控制,以提高测量结果的准确性。
实验建议为了更准确地测定液体的粘度,在实验中可以考虑以下改进措施:1. 加强仪器设备的校准和维护,确保实验装置的准确性和稳定性。
2. 重复测量多次,取平均值以减小误差。
3. 在进行实验时,保持实验环境的恒定,避免外界因素对实验结果的影响。
4. 选取适当的流动形式和材料,以获得更准确的粘度数据。
总结本实验通过流动法测定了某液体的粘度,并比较了不同测量方法对粘度结果的差异。
实验结果对提高液体粘度测量的准确性具有一定的参考价值。
通过不断改进测量方法和实验条件,我们可以更准确地测定和应用液体的粘度数据。
液体粘度的测定
二、实验原理
乌氏粘度计就是根据泊肃叶公式而设计的一种测粘度 的仪器,如图所示,测量中取一定体积(即管中记号a 和b之间)的液体,测定它在自身重力作用下流过毛细 管所需的时间,先利用粘度已知的液体(一般取水) 测定毛细管常数A和B。具体方法是:在不同温度下, 用同一支粘度计测定水的流出时间,水在不同温度下 的粘度和体积质量数据可分别由表查得。根据上式, 以对ηt/ρ对t2作图,得一直线,由直线的斜率和截距 求出毛细管常数A,B值。然后对待测液体在一定温度下 用同一支粘度计测定其流出时间,如果已知该待测液 体的体积质量,利用上式便可求得该温度下待测液体 的粘度。
三.仪器与药品
蒸馏水,乙醇溶液。
四.实验步骤
乙醇溶液粘度的测定 取一支干燥、洁净的
乌氏粘度计,由A管 加入乙醇溶液约 30cm3,在c管顶端套 上一段胶管,用夹子 夹紧,使其不漏气。
四.实验步骤
用吸球由B管将溶液吸满球 1,移去吸球,打开C管顶 端的套管夹子,使球D与大 气相通,让溶液在自身重 力的作用下自由流出。当 液面到达刻度a时,按秒表 开始计时,当液面降至刻 度b时,按停秒表,测得在 刻度a、b之间的溶液流经 毛细管的时间。反复操作 三次,三次数据间相差应 不大于1s,取平均值,即 为流出时间t。
式中η为液体的粘度,ρ为液体的体积质量,l为 毛细管长度,r为毛细管半径,t为流出时间,h 为流过毛细管液体的平均液柱高度,g为重力 加速度,V为流经毛细管的液体体积,m为毛
细管末端校正系数,对于某一支指定的粘度计
而言,上式可写为:
t
At 2 B
式中A和B 为毛细管常数。 A :每个管子各不相同。 B=0
项目 液体粘度的测定
一、实验目的
学会使用乌氏粘度计测量液体的粘度
液体黏度测定实验报告
一、实验目的1. 了解液体黏度的概念和测量方法。
2. 掌握使用落球法测量液体黏度的原理和步骤。
3. 培养实验操作能力和数据处理能力。
二、实验原理液体黏度是液体流动时内部分子间相互作用的体现,反映了液体抵抗流动的能力。
液体黏度的测量方法有很多,如落球法、旋转粘度计法等。
本实验采用落球法测量液体黏度。
落球法测量液体黏度的原理:将小球在液体中竖直下落,小球受到重力、浮力和粘滞阻力三个力的作用。
当小球达到匀速下落时,重力、浮力和粘滞阻力达到平衡。
根据斯托克斯公式,可以计算出液体的黏度。
斯托克斯公式:F = 6πηrv式中:F 为粘滞阻力η 为液体黏度r 为小球半径v 为小球下落速度π 为圆周率三、实验仪器与材料1. 玻璃圆筒2. 游标卡尺3. 秒表4. 小钢球5. 螺旋测微器6. 天平8. 密度计9. 温度计10. 待测液体四、实验步骤1. 准备实验仪器,检查是否完好。
2. 使用游标卡尺测量小球的直径,重复测量三次,取平均值。
3. 使用天平测量小球的质量,重复测量三次,取平均值。
4. 将玻璃圆筒放在平稳的桌面上,加入适量的待测液体。
5. 将小球放入液体中,用镊子轻轻放置,确保小球悬浮在液体中。
6. 使用秒表记录小球从放入液体到达到匀速下落的时间,重复测量三次,取平均值。
7. 记录实验环境温度和压力。
8. 根据斯托克斯公式计算液体黏度。
五、实验数据与处理实验数据如下:小球直径:d = 2.00 cm小球质量:m = 5.00 g实验时间:t = 3.00 s温度:T = 25.0℃压力:P = 101.3 kPa根据斯托克斯公式,计算液体黏度:η = (F r^2) / (6 π v)F = m gη = [(5.00 g 9.81 m/s^2) (0.01 m)^2] / [6 π (3.00 s / 0.02 m)]η ≈ 1.26 Pa·s六、实验结果与分析根据实验数据,待测液体的黏度为1.26 Pa·s。
液体粘度的测定的实验报告
液体粘度的测定的实验报告实验报告:液体粘度的测定引言液体的粘度是描述其流动特性的重要物理属性之一,它决定了液体在外力作用下的流动性能。
粘度的测定对于许多领域都具有重要的应用价值,包括化学、物理、工程等。
在本实验中,我们将通过测量液体在流动过程中所呈现的阻力大小来确定液体的粘度。
实验目的1.了解粘度的概念及其重要性;2.掌握液体粘度的测定方法;3.通过实验,测定不同液体的粘度。
实验原理F = 6πηrv其中,F为小球所受到的阻力大小,η为液体的粘度,r为小球半径,v为小球下落速度。
根据上述定律,可以推导出粘度的表达式如下:η = (F / 6πrv)根据斯托克斯定律,实验通常采用垂直下落的方法来测定液体粘度。
实验仪器和材料1.斯托克斯粘度计:用于测量液体的粘度;2.准备不同浓度的甘油溶液和纯水:作为实验液体;3.单根小球:用于放置在液体中进行测量。
实验步骤1.在粘度计仪器中,先将纯水注入,并调整液面高度;2.选择一根小球,并在外界环境温度稳定的情况下,测量其质量;3.将小球轻轻地放入粘度计中,等待小球稳定下落,记录下落时间;4.重复步骤3,记录下落时间N次,计算平均值;5.重复步骤2-4,分别用甘油溶液进行实验;6.根据斯托克斯定律的数学表达式,计算各液体的粘度;7.将实验数据整理并绘制粘度和浓度之间的关系曲线。
实验结果和讨论根据实验所得数据,分别计算不同浓度的甘油溶液和纯水的粘度,并绘制粘度和浓度之间的关系曲线。
通过观察曲线,可以发现甘油溶液的粘度随着浓度的增加而增加,而纯水的粘度相对较低。
这是由于甘油溶液中存在更多的分子间相互作用力,导致流动受到更大的阻力。
另外,随着浓度的增加,甘油溶液的粘度增加速率逐渐减缓,这是因为甘油分子之间的相互作用越来越强,导致流动性减弱。
实验总结通过本实验,我们了解了粘度的概念及其重要性,并掌握了液体粘度的测定方法。
通过实验数据的分析,我们发现甘油溶液的粘度随着浓度的增加而增加,并且增加速率逐渐减缓。
液体黏度系数的测量实验报告
液体黏度系数的测量实验报告
液体黏度系数的测量实验报告
一、实验目的
本实验旨在通过测量液体的黏度系数,分析不同介质和不同条件的液体黏度系数。
二、实验原理
液体的黏度系数是衡量液体阻力的量度,表示液体的流动特性,它是压力和流量之间的参数。
它表示一种液体在一定压力下流动适度的程度。
黏度系数可以用下式表示:
μ=P/Q
其中,P为流体流失的功,Q为流量。
三、实验过程
1.准备实验仪器
稠度仪,流量计,温度计,温度控制器,水槽等。
2.液体预处理
把液体置于温度控制器中,控制在实验要求的温度,待液体温度稳定后,读取液体温度。
3.实验过程
检查仪器,连接液体流量计,稠度仪,温度仪,温度控制器,设定实验条件,将液体置入实验水槽中,读取稠度仪数据,记录流量和稠度值,改变实验条件,重复上述实验步骤,记录最终数据。
四、实验结果
介质温度(℃) 流量(L/s) 黏度系数(Pa·s)
水 25 0.01 0.0025
汽油 25 0.02 0.01
水 50 0.03 0.0050
汽油 50 0.04 0.0125
五、实验总结
本实验测量液体黏度系数,结果表明,不同介质和不同温度条件下液体黏度系数存在较大差异。
研究黏度系数可以更好地了解液体的流动特性,为液体流体工程的设计和研究提供重要的数据和参数。
液体黏度的测定实验报告
液体黏度的测定实验报告
实验名称:液体黏度的测定
实验目的:通过测量液体的黏度,探究不同条件对液体黏度的影响。
实验原理:黏度是物质的内摩擦力的体现,它反映了液体在流动时所受到的阻力。
液体的黏度与温度、浓度、分子结构等因素有关。
实验器材:
1. 黏度计
2. 温度计
3. 滴定管
4. 过滤纸
实验步骤:
1. 将待测液体倒入黏度计的计量筒中,并确保液体充满整个黏度计。
2. 按照黏度计的使用说明,将液体放入黏度计中,并记录下液体的黏度值。
3. 将待测液体加热到一定温度后,重复步骤2,记录不同温度下的黏度值。
4. 将待测液体加入不同浓度的溶剂中,重复步骤2,记录不同浓度下的黏度值。
5. 过滤待测液体后,重复步骤2,记录不同粘度的黏度值。
实验数据记录:
实验条件:温度为25C,浓度为1%。
实验编号温度(C) 浓度(%) 黏度(mPa·s)
-
1 25 1 10.2
2 30 1 8.5
3 25 0.5 9.2
4 2
5 2 12.3
5 25 1 10.1
实验结果分析:
根据实验数据可以得出以下结论:
1. 温度对液体黏度具有影响,温度升高会导致液体的黏度减小。
2. 浓度对液体黏度具有影响,浓度增加会导致液体的黏度增大。
3. 过滤液体可以去除其中的杂质,从而降低黏度。
实验结论:
本实验通过测量不同条件下液体的黏度,发现温度、浓度和杂质对液体的黏度有较大影响。
进一步研究液体黏度的变化规律可以有助于深入理解物质的流动性质。
流体粘度的测定实验
液体粘度的测量实验——斯托克斯法测液体的粘度胡涛热能1班 15摘要:设计出了粘度测量的实验, 该实验使用的器材不多, 且均为常用器材, 较易开展.关键词:液体粘度系数; 斯托克斯法1 实验提供器材游标卡尺、小钢球、磁铁、待测液体、停表、镊子、密度计、温度计, 不同内径的圆形有机玻璃容器一组( 5 个) , 50 mL 量筒一个.2 实验原理在粘滞液体中下落的小球, 受到三个力的作用: 重力w 、浮力f 和阻力F , 阻力来自于附着在小球表面的液层与其相邻液层之间的内摩擦力, 即粘滞力, 根据斯托克斯定律, 这时小球所受到的阻力为:F=6πηυR. 如果小球质量均匀, 在无限宽广的粘滞液体中下落时的速度较小, 以致小球后面不产生旋涡并以v0 匀速运动时, 根据斯托克斯定律及物体的受力平衡可得方程于是可得出液体的粘度系数公式:式中η是液体粘滞系数, d 是小球直径, υ0是小球在无限宽广的粘滞液体中匀速下落时的速度( 收尾速度) . ρ和σ分别表示小球和液体的密度, 由上式可求出液体粘滞系数. ( 1) 式是小球在无限广延的液体中下落推导出来的, 在实际测量中, 液体总是盛在有器壁的容器里而不满足无限宽广条件, 故( 1) 式还需引入修正系数, 于是粘度公式变为( 2)式中 D 为圆筒形容器的内径, h 表示容器内液体的高度. v 是小球在有限宽广的粘滞液体中匀速下落时的速度, 由小球在容器中匀速下落的距离除以对应的下落的时间求出, 即v = L / t .3 实验要求设计的实验思路为采用合理操作方法, 选用合适的实验器材, 设计数据表格, 完成各项要求.3. 1 设计实验求出小球在无限深液体中的收尾速度并求液体的粘度系数图1 t—d/ h 图实验提示: t 与d/ h 成线性关系. 该实验可采用的方案:向量筒中加入适量的液体, 求出小球匀速下落通过距离L 所需的时间t 1. 当各量筒中液体高度为h2 , h3, h4 时, 重复以上操作, 求出t 2, t3, t4, 根据t 1, t 2, t 3, t 4, 及h1 , h2, h3, h4 , 作图t— d /h图, 拟合直线与纵轴相交, 其截距为t , 则t 就是h→∞时, 即无限深的液体中, 小球匀速下落通过距离L 所需要的时间t 值.如图1 所示. 算出速度代入公式可求出液体的粘度系数. 3. 2 设计实验求出小球在无限广液体中的收尾速度并求该液体的粘度系数图2 t—d/ D 图实验提示: t 与d/ D 成线性关系. 该实验可采用的方案: 实验中采用一组直径不同的圆管, 依次测出同一小球通过各圆形管相同高度两刻线间所需的时间. 以t 作纵轴, d / D 作横轴, 由图示法将测得的各实验数据点连成直线, 延长该直线与纵轴相交, 其截距为t0 , t 0 就是当D→∞时, 即在横向无限广的粘滞液体中, 小球匀速下落距离L 所需的时间t 值. 如图2所示. 算出速度v 代入公式可求出液体的粘度系数.3. 3 设计实验思路, 求小球在无限深广液体中的收尾速度可采用的设计思路: 在 3. 2 的基础上依次改变筒内液体的高度, 根据t 与d/ h 成线性关系, 求出d/h 为零时的t 值, 即为无限深广液体中t 0 值.。
液体粘度实验报告原理(3篇)
第1篇一、引言液体粘度是液体流动时内部摩擦力的度量,它是流体力学和化学工程中一个非常重要的物理量。
液体粘度的大小直接影响着液体的流动性能、输送效率以及各种工业过程。
因此,准确测量液体粘度对于科学研究、工业生产以及日常生活都具有重要意义。
本实验报告将详细介绍液体粘度实验的原理和方法。
二、液体粘度实验原理1. 粘度的概念粘度是液体流动时内部摩擦力的度量,通常用符号η表示。
粘度越大,液体流动时的摩擦力越大,流动性越差。
粘度的大小与液体的种类、温度、压力等因素有关。
2. 液体粘度的测量方法液体粘度的测量方法主要有以下几种:(1)落球法:通过测量小球在液体中匀速下落的时间来计算液体粘度。
该方法基于斯托克斯定律,即小球所受的粘滞阻力与速度平方成正比。
(2)旋转粘度计法:通过测量液体在旋转粘度计中的旋转速度来计算液体粘度。
该方法基于牛顿第二定律,即液体所受的粘滞阻力与旋转速度成正比。
(3)毛细管法:通过测量液体在毛细管中的流动速度来计算液体粘度。
该方法基于泊肃叶定律,即液体在毛细管中的流量与压力差成正比。
(4)压力滴定法:通过测量液体在滴定过程中所需的时间来计算液体粘度。
该方法基于液体在滴定过程中的粘滞阻力与时间成正比。
3. 斯托克斯定律斯托克斯定律是描述小球在液体中运动时所受粘滞阻力的基本定律。
根据斯托克斯定律,小球所受的粘滞阻力F可以表示为:F = 6πηrv^2其中,η为液体的粘度,r为小球半径,v为小球在液体中的速度。
4. 牛顿第二定律牛顿第二定律是描述物体运动的基本定律。
根据牛顿第二定律,物体所受的合外力F等于物体的质量m乘以加速度a:F = ma对于旋转粘度计,液体所受的粘滞阻力F可以表示为:F = ηαv其中,α为旋转粘度计的角速度,v为液体在旋转粘度计中的速度。
5. 泊肃叶定律泊肃叶定律是描述液体在毛细管中的流动规律的基本定律。
根据泊肃叶定律,液体在毛细管中的流量Q可以表示为:Q = πD^4Δp/8ηl其中,D为毛细管直径,Δp为毛细管两端的压力差,l为毛细管长度。
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✓ 量筒 ✓ 洗耳球 ✓ 物理支架 ✓ 蒸馏水 ✓ 无水乙醇
❖ 仪器描述
奥氏黏度计和实验装置
❖ 仪器描述
秒表
❖ 实验原理
一、泊肃叶定律
QV
R4
8l
(pgl)
:动力黏度(黏滞系数Pa·S),表示流体流动
难易程度的物理量,与流体的性质、温度有关。
❖ 实验原理
二、毛细管法
Q VR 8 4 lp 8 R Q 4V lpR 84 V glth
实验二 液体黏度的测定
奥氏黏度计是一种测量液体黏滞系数的 毛细管黏度计,黏滞系数是表征液体黏滞 性强弱的重要参数。现代医学发现,许多 心血管疾病都与血液黏度的变化有关。
❖ 实验目的
掌握用毛细管法测定液体黏度的原理; 学会用毛细管法测定液体黏度的方法; 了解间接比较法的好处。
❖ 实验器材
✓ 奥氏黏度计 ✓ 恒温槽 ✓ 温度计 ✓ 秒表 ✓ 比重计
比较法:让相同体积的标准液和待测液分别流经 同一黏度计,可保持h的变化相同。
1 1t1 2 2t2
2
2t2 1t1
1
❖ 实验步骤
准备
✓ 在锥形烧杯内注入一定量(盖过m线)的清水 作为恒温槽;
✓ 用少量蒸馏水将黏度计内部冲洗干净; ✓ 从粗管口注入8ml的蒸馏水; ✓ 将黏度计竖直地固定在恒温槽内,再插入
❖ 实验步骤
测定(酒精)
✓ 将黏度计中的蒸馏水倒掉,换上同体积8ml同 温度的待测液体(无水乙醇),重复上述步骤,
记录每次所需时间 t 2 ;
✓ 用比重计读出蒸馏水和待测液体的密度。
❖ 数据记录与处理
记录:
蒸馏水: ____ 酒精: ____ 蒸馏水: ____ 实验温度 t:______
项目
测量结果:2202
❖ 实验注意事项
实验过程中,恒温槽的温度要保持恒定。加入 样品后待恒温才能进行测定,因为液体的黏度与温 度有关,一般温度变化不超过±0.2℃;
黏度计要竖直浸入恒温槽中,实验中不要振动 黏度计,因为倾斜会造成液位差变化,引起测量误
差,同时会使液体流经时间t变大;
黏度计一定要清洗干净。温度计。❖来自实验步骤测定(蒸馏水)
✓ 将压瘪的洗耳球套在细管的管口上,利用洗耳 球在恢复形变时所产生的负压使液面上升到B泡上 端刻痕以上;然后取下洗耳球,注意液面下降情况, 当液面降到刻痕m时开始计时,至液面降到刻痕n时 终止计时,记录液面从m处下降到n处所需时间 ;
✓ t重1 复以上步骤2次,记录每次数据。
❖ 思考题
影响毛细管法测定黏度的因素是什么? 为什么测定黏度时要保持温度恒定? 为什么黏度计要竖直地置于恒温槽中? 为什么用奥氏黏度计时,加入标准液及待测 液的体积应相同?
❖ 附录7 P305
水的黏度 (单位:10-4Pa·s)
Xi
平均值
X0
1 3
3 i1
Xi
绝对误差
Xi Xi X0
平均绝对误差
1 3
X 3 i1 Xi
测量结果
X0 X
❖ 数据记录与处理
计算:
酒精的动力粘度:20 21tt12001
相对误差:A 2 1% 0 (0 t1 t212) 1% 0
20
t1 0 t2 0 1
2
绝对误差:220A