Fizyka-40, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka


Politechnika Filia

w Bielsku-Białej

Wydział Fizyki Technicznej

Informatyki i Matematyki Stosowanej

Labolatorium Fizyki

Ćwiczenie nr 40

Wyznaczanie współczynnika lepkości gliceryny

Opracowali: Jacek Zwięczak

Radosław Wojtuś

Maciej Dawidziuk

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika lepkości gliceryny dla różnych temperatur z wykorzystaniem metody Stokesa.

2. Wstęp teoretyczny

We wszystkich cieczach przy ruchu jednych warstw cieczy względem drugich występuje zjawisko tarcia wewnętrznego a siła tego oddziaływania wyraża się wzorem :

0x08 graphic

gdzie : Δv - jest różnicą prędkości dwóch warstw cieczy odległych od siebie o odcinek Δz

η - jest współczynnikiem tarcia wewnętrznego (lepkości). Współczynnik ten zależny jest od rodzaju cieczy i dla cieczy jest odwrotnie proporcjonalny do temperatury. Jednostką współczynnika lepkości jest N⋅s/m2 lub pauz (1 pauz= 0,1 N⋅s/m2).

Dla niewielkich prędkości ciała w cieczy występuje ruch warstwowy (laminarnym). W tym przypadku warstwa cieczy przylegająca bezpośrednio do ciała porusza się wraz z nim , a kolejne warstwy cieczy unoszone są coraz wolniej , natomiast gdy prędkości ciała są duże, w cieczy występuje ruch wirowy (turbulentny).

Dla kuli poruszającej się w cieczy Stokes wyprowadził następujący wzór :

F = 6η π r v

w którym: η - współczynnik lepkości

r - promień kuli

v - prędkość kuli

przy czym wzór ten jest słuszny dla warstwowego opływania kuli przez ciecz .

Dla kuli spadającej swobodnie w cieczy

0x08 graphic
Powyższy wzór jest słuszny tylko wówczas , gdy ruch kulki nie wywołuje ruchu burzliwego cieczy. Warunkom tym odpowiadała kula o średnicy rzędu kilku milimetrów , spadająca w naczyniu z gliceryną. Na kulkę spadającą swobodnie działa ku górze siła tarcia wewnętrznego F , wynikająca z prawa Stokesa oraz siła wyporu F1.Ku dołowi działa siła ciężkości Q , określona prawem Newtona. Siły te można wyrazić odpowiednio:

0x08 graphic
0x08 graphic

Symbole : r,ρ,m i v oznaczają odpowiednio - promień, gęstość , masę i prędkość spadania kulki, symbole D,ρ1 i η - ciężar właściwy, gęstość oraz współczynnik lepkości cieczy. V jest objętością wypartej cieczy przez zanurzoną w niej kulkę , równą objętości tej kulki a g - przyśpieszeniem ziemskim.

0x08 graphic
Początkowo kulka będzie się poruszać ruchem przyśpieszonym. Z chwilą zrównoważenia sił F,F1 i Q ruch kulki będzie jednostajny. Mierząc drogę l przebytą przez kulkę ruchem jednostajnym oraz czas jej przebycia t a także korzystając z warunku równowagi sił, można wyznaczyć lepkość dynamiczną cieczy w postaci zależności :

Przyrządy użyte w ćwiczeniu :

-rura Stokesa wypełnia gliceryną

-waga analityczna

-śruba mikrometryczna

-kulki

-urządzenie do podgrzewania ,termometr

-stoper

Przebieg ćwiczenia :

1. Wyznaczyliśmy masę dziesięciu kulek za pomocą wagi technicznej następnie za pomocą wagi analitycznej

waga analityczna (pomiar pierwszy): m=638,9 [mg]

waga analityczna (pomiar drugi): m=637,6 [mg]

2. Wyznaczyliśmy masę m pojedynczej kulki oraz błąd popełniony przy wyznaczaniu masy pojedynczej kulki Δm i Δmśr.

Masa pojedynczej kulki:

m=63,9 [mg]

m=63,2 [mg]

Δm=0,7 [mg]

Masa średnia kulek:

m = 638,9 [mg]

mśr = 1/10⋅ 638,9 = 63,9 [mg] = 0,0000639 [kg]

m = 637,8 [mg]

mśr = 1/10⋅ 637,8 = 63,8 [mg] = 0,0000638 [kg]

Δmśr = mśr1-mśr2 (dla dziesięciu kulek)

Δmśr = 1,1 [mg] = 0,000001 [kg]

3. Zmierzyliśmy średnicę d każdej kulki i oszacowaliśmy błąd bezwzględny Δd popełniony przy pojedynczym pomiarze:

Błąd bezwzględny pomiaru Δd:

0x01 graphic

gdzie k - liczba działek, 1/n - skok gwintu śruby

4. Zmierzyliśmy długość drogi l opadania kulek oraz oszacowaliśmy błąd bezwzględny pomiaru Δl wyniki zanotowaliśmy w tabeli I.

m [mg]

Δm [mg]

mśr [mg]

Δmśr [mg]

d [mm]

Δd [mm]

l [m]

Δl [m]

ρ[kg/m3]

63,9

0,7

63,9

1,1

2,49

0,01

0,5

0,002

1261

63,2

63,8

2,48

0,01

1267

2,48

0,01

1274

2,49

0,01

1280

2,48

0,01

2,49

0,01

2,49

0,01

2,48

0,01

2,48

0,01

2,49

0,01

5. Pomiary czasu opadania kulek przeprowadziliśmy w czterech temperaturach począwszy od temperatury otoczenia wynoszącej 21oC poprzez 30oC , 41oC aż do 50oC.

6. Wyznaczyliśmy czas t opadania każdej kulki , następnie obliczyliśmy wartość średnią

0x08 graphic
ze wzoru:

0x08 graphic
dla temperatury 21oC

0x08 graphic

dla temperatury 30oC

0x08 graphic

dla temperatury 41oC

0x08 graphic

dla temperatury 50 oC

0x08 graphic

T[oC]

t1[s]

t2[s]

t3[s]

t4[s]

t5[s]

tśr[s]

Δtśr[s]

21

7,52

7,50

7,45

7,60

7,57

7,53

0,0028

30

4,62

4,52

4,48

4,42

4,60

4,53

0,0055

41

2,87

2,85

2,89

2,90

2,87

2,88

0,0003

50

2,32

2,21

2,25

2,18

2,20

2,23

0,0025

7. Gęstość gliceryny jest zależna od temperatury. W temperaturze 20°C gęstość gliceryny ρ1 = 1260 [kg/m3]. Aby obliczyć gęstość gliceryny ρo w innej temperaturze, stosujemy wzór:

ρo = ρ (1 + γ⋅Δt)

gdzie γ to współczynnik rozszerzalności objętościowej cieczy, a Δt to przyrost temperatury wyrażony w K.

Dla gliceryny γ wynosi 0,00053 [K-1].

ρ1 = 1260 [kg/m3]

Temperatura 21°:

Δt =1 [K]

ρ = ρ1 (1 + 0,00053⋅1)=1260(1+0,00053)=1261 [kg/m3]

Temperatura 30°:

Δt =10 [K]

ρ = ρ1 (1+0,00053⋅Δt) = 1260 (1+0,00053⋅10) = 1267[kg/m3 ]

Temperatura 41°:

Δt =21 [K]

ρ = ρ1 (1+0,00053⋅Δt) = 1260 (1+0,00053⋅21) = 1274 [kg/m3 ]

Temperatura 50°:

Δt =30 [K]

ρ = ρ1 (1+0,00053⋅Δt) = 1274 (1+0,00053⋅30) = 1280 [kg/m3 ]

8. Obliczyliśmy lepkość dynamiczną cieczy dla każdej z rozpatrywanych temperatur:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

9. Sporządziliśmy wykres η(T) wyznaczając przedział błędu , który wyznaczamy ze wzoru :

0x08 graphic

Błąd Δtα wartości średniej t wyznaczyliśmy stosując rozkład Studenta-Fischera przyjmując poziom ufności α=0,96 :

0x08 graphic

gdzie tn,α - współczynnik dla ilości pomiarów n i poziomu ufności α

0x08 graphic

Sx - odchylenie standartowe średniej.

0x08 graphic
Więc:

Δtα= 2,262 ⋅ 0,053 = 0,12 [s]

0x08 graphic

Więc:

Δtα= 2,262 ⋅ 0,074 = 0,17 [s]

0x08 graphic

Więc:

0x08 graphic
Δtα= 2,262 ⋅ 0,018 = 0,04 [s]

Więc:

Δtα= 2,262 ⋅ 0,05= 0,11 [s]

Błąd lepkości:

Temperatura 22,5°C:

0x08 graphic

Temperatura 30°C:

0x08 graphic

Temperatura 40°C:

0x08 graphic

Temperatura 50°C:

0x08 graphic

Tabela wyników :

T[°C]

η [Ns/m2] 0x01 graphic
Δη

21

3,950x01 graphic
0,10

30

2,380x01 graphic
0,11

41

1,510x01 graphic
0,03

50

1,180x01 graphic
0,07

Wnioski i dyskusja rezultatów:

Błędy otrzymanych wartości wiążą się z :

- Przyczyną powstania największego błędu jest niedokładność pomiaru czasu opadania kulki. Wynika to z małej czułości mierzącego.

- Do pomiaru należy używać kulek o małej gęstości, gdyż to pozwala na zwiększenie czasu spadania kulki (zmniejszenie prędkości opadania), co znacznie zwiększa dokładność pomiaru.

- Współczynnik lepkości jest odwrotnie proporcjonalnie do temperatury

Rozważany ruch cieczy jest ruchem warstwowym (laminarnym), który występuje przy małych prędkościach. Dla dużych prędkości ruch cieczy staje się bezładnym - wirowym (turbulentnym). Do opisu lepkich własności cieczy stosuje się drugi parametr ν nazywany kinematycznym współczynnikiem lepkości. Dla ustalenia warunków kiedy ruch cieczy przechodzi z laminarnego w burzliwy służy liczba Reynoldsa.

1

Strona 7

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPR F 40, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
40, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
SPR F 40, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
w.85, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
cwiczenie61a, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
FIZYKA75, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
F-85, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
tabele do cw 36, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
SPR F 13, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
CW85GRZ, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
LAB3 61, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
lab cw12, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
jola 66, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
SPR F 85, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
SPR F 56, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
sciaga fizyka kolos 1a, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka
FIZYK 75, ATH, Fizyka, od sylwi, Fizyka, laborki, Fizyka, Fizyka

więcej podobnych podstron