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PAGEPAGE4液体表面张力系数的测量【实验目的】掌握用砝码对硅压阻式力敏传感器定标的方法,并计算该传感器的灵敏度了解拉脱法测液体表面张力系数测定仪的结构、测量原理和使用方法,并用它测量纯水表面张力系数。观察拉脱法测量液体表面张力系数的物理过程和物理现象,并用物理学概念和定律进行分析研究,加深对物理规律的认识掌握读数显微镜的结构、原理及使用方法,学会用毛细管测定液体的表面张力系数。利用现有的仪器,综合应用物理知识,自行设计新的实验内容。【实验原理】一、拉脱法测量液体的表面张力系数把金属片弯成如图1(a)所示的圆环状,并将该圆环吊挂在灵敏的测力计上,如图1(b)所示,然后把它浸到待测液体中。当缓缓提起测力计(或降低盛液体的器皿)时,金属圆环就会拉出一层与液体相连的液膜,由于表面张力的作用,测力计的读数逐渐达到一个最大值F(当超过此值时,液膜即破裂),则F应是金属圆环重力mg与液膜拉引金属圆环的表面张力之和。由于液膜有两个表面,若每个表面的力为(为圆形液膜的周长),则有(2)所以(3)圆形液膜的周长L与金属圆环的平均周长相当,若圆环的内、外直径分别为。则圆形液膜的周长L≈L’=(D1+D2)/2(4)将(4)式代入(3)式得(5)硅压阻式力敏传感器由弹性梁和贴在梁上的传感器芯片组成,其中芯片由四个硅扩散电阻集成一个非平衡电桥。当外界压力作用于金属梁时,在压力作用下,电桥失去平衡,此时将有电压信号输出,输出电压大小与所加外力成正比。即(6)式中,ΔF为外力的大小;K为硅压阻式力敏传感器的灵敏度,单位为V/N;ΔU为传感器输出电压的大小。二、毛细管升高法测液体的表面张力系数1一只两端开口的均匀细管(称为毛细管)插入液体,当液体与该管润湿且接触角小于90°时,液体会在管内上升一定高度。而当接触角大于90°时,液体在管内就会下降。这种现象被称为毛细现象。本实验研究玻璃毛细管插入水中的情形。如图2所示,为表面张力,其方向沿着凹球面的切线方向,大小为,其中【实验内容】一、:拉脱法测水表面张力系数1、实验准备(1)连线后接通主机电源,开机预热。(2)调节铁架台上的三个水平调节螺丝,使铁架台水平。(3)清洗玻璃器皿(4)预热15分钟后,可对力敏传感器定标。2、硅压阻力敏传感器定标(1)将砝码盘挂在力敏传感器的挂钩上。(2)将数字电压表调零。(3)依次加入0.500g的砝码,待稳定后记下电压表读数。注意放砝码时应尽量轻。每次增加0.500g砝码,待稳定后记下电压表读数Ui(i=1,2,…8)。3、水表面张力系数的测量(1)将砝码盘取下来换上吊环,使吊环平面成水平状态。(2)在玻璃器皿内放入被测液体并安放在升降台上。(3)在测定液体表面张力系数过程中,可观察到液体产生的浮力与张力的情况与现象,以顺时针转动升降台大螺帽时液体液面上升,当吊环下沿部分均浸入液体中时,改为逆时针转动该螺帽,这时液面往下降(或者说相对吊环往上提拉),观察环浸入液体中及从液体中拉起时的物理过程和现象。特别应注意吊环即将拉断液膜前一瞬间数字电压表读数值为U1,拉断时瞬间数字电压表读数为U2。记下这两个数值,这时.重复测量6次。二、毛细管升高法测表面张力系数1、将烧杯装入适量纯水后放在支架上,将洗净烘干的毛细管插入液体中,使之铅直,可见到液体将沿毛细管上升到一定高度。2、调节望远镜焦距,使看清被测毛细管,在上下慢慢移动显微镜,使望远镜中十字叉丝的水平线与毛细管中液体凹面的下沿相切,记下该读数,然后移动显微镜使十字叉丝的水平线与玻璃器皿中液体凹面的下沿相切,再记下该读数,两读数之差即为液柱高h。重复测量5次,将所得数据记入表格中。3、将毛细管取出平放在木盒上,对准显微镜筒调节焦距,直至观察到清晰的毛细管圆孔图像,测出内径d,转动毛细管,放在不同的方位测五次,将所得数据记入表格中。【数据处理】硅压阻力敏传感器定标表1力敏传感器定标次数砝码重(g)传感器增重读数(mv)传感器减重读数(mv)平均(mv)1020.50031.00041.50052.00062.50073.00083.500用最小二乘法拟合得得仪器的灵敏度K,并求得线性相关系数r。纯水液体表面张力系数的测量表2纯水的表面张力系数测量(水的温度T=25℃次数U1(mv)U2(mv)△U(mv)f(N)123456根据公式计算在室温下纯水的表面张力系数α。然后与标准值相比较,求出相对不确定度并写出结果表达式。二、毛细管法1、毛细管
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