实验13液体粘滞系数的测定[实验目的]1.观察内摩擦现象;根据斯托克斯定律用落球法测定液体的粘滞系数
2.熟悉基本测量仪器(如游标卡尺、螺旋测微计、秒表、物理天平等)的使用
•一切实际流体,当其相邻两流层各以不同的定向速度运动时,由于流体分子之间的相互作用,就会产生平行于接触面的切向力
运动快的流层给运动慢的流层以加速力f,运动慢的流层则对运动快的流层施以阻滞力f,这一对力称为内摩擦力(或粘滞力)
实验证明,对给定的流体粘滞力f与两层间的接触面积S及该处垂直于S方向上的速度梯度dv/dy成正比,且运动方向相反,即有关系式••(1)•式中称为粘滞系数(单位名称为帕秒,符号Pa·s)
•不同流体具有不同的粘滞系数,同一种流体在不同温度下其值变化也很大
例如蓖麻油当温度从18C上升到40C时粘度几乎降到原来的1/4
•液体的粘滞系数是粘滞流体的主要动力学参数,也是液态物质的重要物理、化学指标之一
精确测定粘滞系数不仅具有实用意义,而且可以对许多学科的理论研究提供重要的依据
液体粘滞系数测定的方法有多种,常用的有毛细管法、落球法和园筒旋转法等
通过本实验还可以对实验技能得到多方面的训练
Sdydvf[实验原理]•一个小球在液体中运动时,将受到与运动方向相反的摩擦阻力的作用,这种阻力即为粘滞力,是由于粘附在小球表面的液层与邻近液层的摩擦而产生的
在均匀的无限广延的液体中,若液体的粘滞性较大,小球的半径很小,而且在运动过程中不产生涡流的情况下,则根据斯托克斯定律小球受到的粘滞力为:•f=6rv(2)•式中为粘滞系数,它不仅与液体本身的性质有关,并且与温度有关;r是小球半径,v是小球的运动速度
从上式可知,阻力f的大小和物体运动的速度成正比
•图(13—1)•如图13-1所示,若让小球自由下落,落入液体后,小球受到三个力的作用,即浮力,重力mg,粘滞力f