Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperat (2), Sprawozdania - Fizyka


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

W CZĘSTOCHOWIE

Instytut Fizyki

Ćwiczenie nr 6

TEMAT: Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury.

  1. Wstęp teoretyczny

  1. Mechanizm lepkości.

O lepkości (tarciu wewnętrznym) możemy mówić, gdy ciecz porusza się w pewnym kierunku, przy czym różne jej warstwy poruszają się z różnymi prędkościami. Występują tu dwa rodzaje ruchów: ruch cząsteczkowy oraz ruch poszczególnych warstw płynu.

Współczynnik lepkości cieczy zależy od rodzaju cieczy i wyraża się go wzorem:

0x01 graphic
; 0x01 graphic

zatem 0x01 graphic

Gdzie: P - ciśnienie sił tarcia wewnętrznego

0x01 graphic
- jednostkowy spad prędkości (stosunek zmiany prędkości do zmiany odległości warstw ślizgających się)

Jednostką współczynnika lepkości jest 1 niutonosekunda na metr kwadratowy (1N*s/m2).

  1. Metody pomiaru współczynnika lepkości.

    1. Metoda Stokesa.

Ciecz zwilżająca pokrywa cienką warstwą ciała w niej zanurzone, np. kulkę metalową. Z tego powodu, gdy kulka jest w ruchu, unosi ze sobą warstwę przylegającego płynu, a ten na skutek zjawiska tarcia wewnątrz samego płynu wprawia w ruch następne warstwy (rys. 2.1.1). Z tego powodu siła oporu Fr , z jaką płyn działa na poruszającą się kulkę, zależy od współczynnika lepkości płynu i wyraża się wzorem Stokesa :

Fr=6Πηrv

Jeżeli kulka wykonana jest z materiału o gęstości ρ, większej od gęstości ρp płynu, to ruch może następować na skutek działania siły ciężkości FG=mg=4/3Πr3ρkg. Na kulkę działa również siła wyporu Fw=-4/3Πr3ρpg. Sumujemy wszystkie siły działające na kulkę

F=FT+Fg+Fw i mamy

F=4/3Πr3ρkg-4/3Πr3ρpg-6Πηrv.

Trzeci wyraz prawej strony ostatniego wyrażenia zależy od prędkości i istnieje taka prędkość v0, przy której siła F jest równa 0, co oznacza, że kulka porusza się ruchem jednostajnym. Jeżeli prędkość jest różna od v0 , to kulka porusza się ruchem przyspieszonym i jej prędkość rośnie lub maleje do chwili osiągnięcia wartości v0. Równanie Fr=6Πηrv jest ścisłe tylko wtedy, gdy kulka porusza się w ośrodku o nieograniczonej szerokości i gdy mamy do czynienia z ruchem laminarnym.

Gdy kulka porusza się w rurze o promieniu R wypełnionej cieczą, wtedy równanie Stokesa przyjmuje postać:

FT=-6Πηrv(1-r/R)-n

Uwzględniamy tę poprawkę w równaniu F=4/3Πr3ρkg-4/3Πr3ρpg-6Πηrv i zakładamy F=0 oraz v=l/t, gdzie t - czas spadania kulki na drodze l. Otrzymujemy:

0x01 graphic
.

0x08 graphic

    1. Metoda Höpplera

Rurka R, w której mierzymy czas spadku kulki, otoczona jest płaszczem wodnym. Temperaturę wody regulujemy ultratermostatem. Żaden z korków zamykających wodę jest wydrążony i zaopatrzony w wentyl. W temperaturze pokojowej wydrążenie to pozostaje puste. W miarę podgrzewania objętość cieczy rośnie i wydrążenie wypełnia się, a ciśnienie wzrasta tylko nieznacznie. Pomiar czasu spadania kulki można powtarzać wielokrotnie. Wystarczy każdorazowo obrócić przyrząd o kąt Π wokół osi O. Docisk S służy do unieruchomienia rurki, a poziomica W - do kontroli ustawienia przyrządu. Przyrząd zaopatrzony jest w kilka kulek, przeznaczonych do pomiaru cieczy o różnej lepkości, oraz jedną przeznaczoną do pomiaru lepkości gazu. Spadek kulki w płynie zachodzi w rurce o średnicy nieznacznie przekraczającej średnicę kulki. Wtedy rurkę musimy ustawić nieco ukośnie, gdyż przy ustawieniu pionowym ruch kulki nie jest jednostajny. Przy ustawieniu skośnym kulka toczy się po ścianie rurki. Do omawianego przypadku stosuje się również wzór:

0x01 graphic

zapisany w postaci η=K(ρkp)t, gdzie K jest stałą przyrządu, którą wyznaczamy z pomiaru wykonanego dla płynu o znanym współczynniku lepkości. Poprawne wyniki pomiarów uzyskuje się tylko wtedy, gdy przyrząd jest bardzo czysty. Stąd przed pomiarem należy wnętrze rurki R oraz kulkę dokładnie oczyścić i przemyć alkoholem lub eterem.

Ciecz przeznaczoną do pomiaru należy wygotować, by w ten sposób pozbawić ją resztek gazów zakłócających pomiary. Przed rozpoczęciem pomiarów wygotowaną ciecz ochładzamy do temperatury pokojowej, po czym wypełniamy rurkę wiskozymetru. Usunąć musimy pęcherzyki powietrza, które pozostały na ściankach. Wkładamy kulkę i zamykamy korkiem, zwracając uwagę na to, by wydrążenie w korku nie było całkowicie wypełnione cieczą. Czas spadku kulki mierzymy sekundomierzem. Dokładną wartość temperatury odczytujemy na termometrze T znajdującym się w wiskozymetrze.

0x08 graphic

  1. Definicja współczynnika lepkości cieczy.

Współczynnik lepkości jest wielkością fizyczną charakteryzującą ośrodki fizyczne (ciecz lub gaz) pod względem tarcia wewnętrznego. Współczynnik lepkości, czyli napięcie styczne powoduje jednostkowy spadek prędkości.

II. Tabela pomiarowa

Lp.

k

[m2/s2]

d1

[kg/m3]

d2

[kg/m3]

T

[oK]

t

[s]

η

[N*s/m2]

1

2

3

4

5

6

1,184* 10-6

8,12*103

1,26*103

295

300

305

310

315

320

101

67

52

38,5

29

23

0,8203

0,5442

0,4223

0,3127

0,2355

0,1868

III. Opracowanie wyników pomiarów

Obliczenie błędu pomiaru współczynnika lepkości metodą różniczki zupełnej:

η=k(d1-d2)t

δη= k(d1-d2) δt

δη=1,184*10-6(8,12-1,26)*103*0,01=±81,224*10-6

Błąd δt=0,01 s jest błędem wynikającym z podziałki stopera. Na niedokładność pomiaru składa się również błąd powstały na skutek niemożności dokładnego uchwycenia momentu przekraczania przez kulkę linii „start” i linii „stop” pomiaru. Należy także uwzględnić zmiany temperatury cieczy w trakcie opadania kulki.

IV. Wnioski

Na podstawie uzyskanego wykresu można stwierdzić, iż współczynnik lepkości cieczy maleje wraz ze wzrostem jej temperatury. Oznacza to, że pod wpływem wzrostu temperatury maleją siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy oraz siły oddziaływania między cieczą a kulką. Współczynnik lepkości nie maleje liniowo, lecz w sposób wykładniczy, czyli im wyższa temperatura, tym współczynnik maleje wolniej.

1

2



Wyszukiwarka