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时间:2020-01-12
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1、.液体表面张力系数与液体浓度的关系【摘要】 液体表面张力系数是表征表面张力大小的重要物理量,用拉脱法测定表面张力系数,找出不同杂质的浓度变化是如何影响液体表面张力系数的。【关键词】表面张力系数;杂质;浓度;实验;表面张力是液体表面的重要特性,它类似于固体内部的拉伸应力,这种应力存在于极薄的表面层内,是液体表面层内分子力作用的结果。液体表面层的分子有从液面挤入液内的趋势,从而使液体有尽量缩小其表面的趋势,整个液面如同一张拉紧了的弹性薄膜,我们把这种沿着液体表面,使液面收缩的力称为表面张力。作用于液面单位长度
2、上的表面张力,称为液体的表面张力系数,测定液体表面张力系数的方法有:拉脱法、毛细管法、最大气泡压力法等。本实验采用拉脱法测定表面张力系数。实验目的:1、了解液体表面性质。2、熟悉用拉脱法测定表面张力系数的方法。3、探究液体表面张力于不同液体浓度的关系。4、熟悉使用力敏传感器。实验仪器:力敏传感器,被测液体,游标卡尺,圆形金属环,烧杯,砝码及托盘等实验原理:1、面张力的由来假设液体表面附近分子的密度和内部一样,它们的间距大体上在势能曲线的最低点,即相互处在平衡的位置上。由图(1)可以看出,分子间的距离从平衡
3、位置拉开时,分子间的吸引力先加大后减小,在这儿只涉及到吸引力加大的一段,如图(2)所示,设想内部某分子word教育资料.欲向表面迁徙,它必须排开分子1、2,并克服两侧分子3、4和后面分子5对它的吸引力。用势能的概念来说明,就是它处在图(3)左边的势阱中,需要有大小为的激活能才能越过势垒,跑到表面去。然而表面某个分子要想挤向内部,它只需排开分子和克服两侧分子的吸引力即可,后面没有分子拉它。所以它所处的势阱(图(3)中右边的那个)较浅,只要较小的激活能就可越过势垒,潜入液体内部。这样一来,由于表面分子向内扩散
4、比内部分子向表面扩散来得容易,表面分子会变得稀疏了,其后果是它们之间的距离从平衡位置稍为拉开了一些,于是相互之间产生的吸引力加大了,这就是图(3)右边所示的情况。此时分子需克服分子对它的吸引力比刚才大,从而它的势阱也变深了,直到变得和一样时,内外扩散达到平衡。所以在平衡状态下液体表面层内的分子略为稀疏,分子间距比平衡位置稍大,在它们之间存在切向的吸引力。这便是表面张力的由来。 在刚才的讨论中未考虑液面外是否有气体。如果有,则分子背后有气体的分子拉它,这显然会使上述差距减小,从而减小表面张力。事实也确实
5、如此。如果液面外只是它的饱和蒸气,当温度逐步上升到临界点时,饱和蒸气的密度增到与液态的密度相等,液面两侧的不对称性消失,表面张力也就消失了。word教育资料.2、实验设计我们设想在液面上作一长为的线段,则表面张力的作用就表现在线段两边的液体以一定的力相互作用,且作用力的方向与垂直,其大小与线段的长度成正比。即,式中为液体的表面张力系数,即作用于液面单位长度上的表面张力。采用拉脱法测定液体的表面张力系数是直接测定法,通常采用物体的弹性形变来量度力的大小。 若将一个圆形细金属丝环浸入被测液体内,然后再慢慢
6、地将它向上拉出液面,可看到金属环带出一层液膜,如图(4)所示。设金属环的直径为,拉起液膜将破裂时的拉力为,膜的高度为,膜的宽度为,因为拉出的液膜有前后两个表面,而且其中间有一层厚度近似为word教育资料.的被测液体,且这部分液体有自身的重量,故它所受到的重力为(由于金属丝的直径很小,所以这一项很小,一般忽略不计),所受表面张力为,故有或变形为 (1)式中,为被测液体的密度,为当地重力加速度,为金属框所受重力与浮力之差。实验步骤1.力敏传感器定标a接通电源b挂上砝码盘,待稳定后,调节力敏传感器,使之示数
7、为零。c增加砝码个数,记录数据,根据数据以及公式,算出K值。2.测量蒸馏水的表面张力系数(1)将烧杯先后用苛性钠和蒸馏水洗涤,然后注入蒸馏水,置于载物平台H上。(2)用游标卡尺测量金属圆环的内外径D1、D2各三次,将测量数据填入表1,计算其平均值。(3)用镊子夹着金属片,在酒精灯的火焰上烧红去污。待冷却后挂在秤盘的底钩上,注意要使金属片的底边与杯中液面平行。(4)调整载物平台H,使矩形金属片的底边慢慢浸入水中少许,同时转动升降旋钮D使三线重合。(5)慢慢转动螺旋N,使平台H下降,同时慢慢地调节升降旋钮D,
8、始终保持三线重合,直至矩形金属片所带出的液膜断裂为止。不动D,记录此时电压表的示数u,填入表2。(6)在没有液膜的情况下,重新调节升降旋钮D使三线重合,然后记录电压表的示数,填入表2。(7)重复步骤(4)、(5)、(6)两次。(8)根据式,算出各次(9)将平均值、、D1、D2代入公式(*),求出值。(10)进行误差计算。[数据记录与处理]表1金属圆环内径D1外径D2D1/m0.03310D2/m0.03496word教育资料.
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