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在测液体粘滞系数实验中记时起点的确定 总被引:1,自引:0,他引:1
在液体粘滞系数测定实验中(用斯托克斯法),记时起点的确定是十分重要的。因为在这个实验中,通过误差分析,我们知道,小球下落的时间t,小球下落的距离L,是对总误差影响最大的两个因素。为提高测量精度,除提高计时技术,增加时间t的测量次数外,还需要尽量增加时间t,用来减少η/ t。同时,也 相似文献
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针对落球法粘滞系数实验中存在的诸多弊端,如小球释放凭经验、人工秒表计时误差较大等,对传统的粘滞系数实验进行改进,用光电门和数字毫秒计代替人工秒表计时,有效降低了人工秒表计时带来的视差和反应误差;在容器顶部加装中心带磁铁拉杆的盖子,通过磁力控制保证小球沿容器的中心轴线下落,降低了小球下落时间的测量误差。测试结果表明,使用改造后的实验仪能够有效提高实验的测量精度,降低实验误差,提高了仪器设备的使用率,降低了实验成本。 相似文献
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根据落球法测定液体粘滞系数的原理,当重力、浮力和阻力三力达到平衡时,小球匀速下落。对于不同的液体,小球达到匀速的时间和下落的距离并不相等,如果小球未达到匀速就开始计时,测量结果误差将会很大。如果液体粘滞系数太小,斯托克斯公式就不成立了,需要做一个修正。本文就这两个问题进行了讨论,分析出落球法测定液体粘滞系数的适用范围。 相似文献
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落球法液体粘滞系数测定仪的改进 总被引:4,自引:1,他引:3
通过对落球法液体粘滞系数测定仪的改进,消除了传统仪器的诸多弊端,保证了金属小球沿容器中心准确下落,计时准确性也明显提高,从而使测量误差大大降低。 相似文献
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利用流体力学的知识对小球下落计时起点的确定进行理论推导, 并给出了达到终极速度之前小球运动
的距离与速度之间的函数关系, 以及不同半径的小球达到终极速度时其半径与下落距离的关系 相似文献
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本实验选取三种不同粘滞系数的油滴对密立根实验中影响电子电量测量精确度的物理因素、规律及其机制进行了研究.发现测量相对误差及其分布范围随油滴粘滞系数的增加而减少,随油滴下落时间的增加而增加.前者归因于油滴粘滞系数大,造成油滴体积、表面积、摩擦力增大,从而带电量大;后者归因于布朗运动对油滴下落时间测量产生的误差. 相似文献
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文章报道了一种测量液体粘滞系数的新方法-微机控制超声多普勒法,它将超声技术与计算机技术相结合,利用超声多普勒效应接收液体中下落小球的频移信号,将此信号送微机进行采集、比较、判断、计算并出粘滞系数,应用本方法能快速准确地测量多种液体的粘滞系数。 相似文献
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介绍将MUJ-ⅢA 型计时计数测速仪的测量加速度的功能,应用于粘度计测定液体粘滞系数实验中,来确定砝码在何处进入匀速段, 同时测出砝码作匀速运动相应的时间, 使实验测量的结果更准确. 相似文献
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液体粘滞系数测量方法的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
落球法是测量液体粘滞系数的最简单直接的方法,但小球的下落时间难以精确测定,本提出了用光电法来测定小球的下落时间,可以较大幅度地提高测量结果的精度。 相似文献
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