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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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应用斯托克斯定律,采用沉降法测定液体的粘滞系数,通常的方法是采用水银小珠,在粘滞系数较大的液体——甘油、蓖麻油或煤油中匀速沉降。采用这种方法有以下的问题: (1) 甘油、蓖麻油等的纯度、密度难于测定,它们的粘滞系数受温度影响极大,在不同温度下的粘滞系数亦无表可查,很难确定它们的标准值。因此,无法进行实验误差的计算, (2) 若组数一多,甘油、蓖麻油的耗费大,若用煤油,则有异味,清洁工作也有困难; (3) 水银有毒,水银小珠回收有困难。 相似文献
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本文利用液体的绝对速度理论得到液体的粘滞系数随温度变化的关系式,在不同的温度下测得液体的粘滞系数,找出液体的粘滞系数随温度变化的数学表达式。 相似文献
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落球法液体粘滞系数实验的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
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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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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将气轨与粘度计相结合,利用气轨的测速仪测量粘度计砝码匀速下降的速度,以测量液体粘滞系数,该方法既减小了计时误差,又可准确判断系统的运动状态。 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:3,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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用Flash模拟液体粘滞系数测定的实验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文应用Flash软件模拟制作了医用物理实验一奥氏粘度计法测酒精的粘滞系数,对医用物理实验在仿真领域进行了尝试。介绍了相关操作步骤,其中实验工具、实验步骤可以由学习者自主操作,避免了实物实验中由于人为因素所导致的实验结果不准确。 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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落球法和毛细管法是最常见的两种测粘滞系数的方法。但由于斯托克斯公式成立的条件太苛刻(例如雷诺数R=ανρ/η要求小于1,而毛细管法只要求小于2300),所以落球法在应用上要受到很大的限制。然而这样的情况在物理教学实验中并没有得到反映,毛细管法和落球法的测量对象都只有一个,前者是水,后者是蓖麻油。四十年来,这种状况一直维持不变。失去了普遍性也就失去了实用价值。为此,我们设计了一种毛细管法的测量装置,只要有400ml的牛顿液体(指剪应力与切变之比为常数的液体),我们就可测定其粘滞系数。 相似文献
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用长1.6m内半径0.01~0.05cm的毛细管,其中充以被测液体并直立在盛有一薄层被液体的玻璃皿中,(如左图所示)测液面在管中的下落速度U,则根据泊肃叶方程 相似文献
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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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分析了斯托克斯定律及其修正项的适用范围,讨论了落球法测液体粘滞系数实验中液体粘滞系数和落球直径对雷诺数的影响,从理论上给出了实验中落球进入液体后匀速运动的判据. 相似文献