Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение коэффициента вязкости жидкости по методу СтоксаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Цель работы: изучение законов движения тела в вязкой среде; экспериментальное определение коэффициента вязкости жидкости. Теоретическое введение Во всех реальных жидкостях и газах при перемещении одного слоя относительно другого возникают силы трения. Со стороны слоя, движущегося более быстро, на слой, движущийся медленнее, действует ускоряющая сила. Наоборот, со стороны слоя, движущегося медленнее, на более быстрый слой действует тормозящая сила. Эти силы, носящие название сил внутреннего трения, направлены по касательной к поверхности слоёв. Пусть два слоя (рис. 1.2.1) площади
,
которая показывает, как быстро меняется скорость при переходе от слоя к слою, называется градиентом скорости. Величина силы внутреннего трения
где В некоторые формулы (например, число Рейнольдса, формула Пуазейля) входит отношение коэффициента вязкости к плотности жидкости ρ. Это отношение получило название коэффициента кинематической вязкости
Например, значение кинематической вязкости трансформаторного масла вы можете найти не только в физическом справочнике, но и в специальной литературе для инженеров энергетических направлений («Правила устройства электроустановок»). Опыт показывает, что вязкость газов с повышением температуры растёт, а жидкостей – уменьшается. Молекулярно-кинетическая теория объясняетвязкость газов переносом импульса из одного слоя в другой слой, происходящим за счёт переноса вещества при хаотическом движении молекул газа. В результате в слое газа, движущемся медленно, увеличивается доля быстрых молекул, и его скорость (средняя скорость направленного движения молекул) возрастает. Слой газа, движущийся медленно, увлекается более быстрым слоем, а слой газа, движущийся с б о льшей скоростью, замедляется. С повышением температуры интенсивность хаотического движения молекул газа возрастает, и вязкость газа увеличивается. Вязкость жидкости имеет другую природу. В силу малой подвижности молекул жидкости перенос импульса из слоя в слой происходит из-за взаимодействия молекул. Вязкость жидкости в основном определяется силами взаимодействия молекул между собой (силами сцепления). С повышением температуры взаимодействие молекул жидкости уменьшается, и вязкость также уменьшается. Несмотря на различную природу, вязкость жидкостей и газов с макроскопической точки зрения описывается одинаковым уравнением (1.2.1). Рассмотрим движение тяжелого шарика в вязкой жидкости. Будем считать, что плотность материала шарика
В проекциях на ось OX:
Если тело имеет сферическую форму, то при малых скоростях обтекание шарика жидкостью – ламинарное, выполняется закон Ньютона, и модуль силы вязкого трения определяется формулой Стокса:
где r – радиус шарика; Выразим массу шарика через его плотность
а также запишем выражение для архимедовой силы:
Из (1.2.2)÷(1.2.5):
Здесь
Пусть в начальный момент времени t = 0 вертикальная проекция скорости шарика равна
где
Анализ выражения (1.2.8) показывает, что с течением времени скорость тела асимптотически приближается к постоянному (установившемуся) значению К этому выводу можно прийти более простым способом. Пусть начальная скорость шарика равна нулю. При этом и сила сопротивления FC = 0. Тогда, в соответствии с уравнением (1.2.2), начальное ускорение шарика определяется разностью между силой тяжести и архимедовой силой. По мере нарастания скорости падения шарика растёт сила вязкого трения. С момента достижения равенства
С учётом (1.2.3)÷(1.2.5):
Выражая из последнего уравнения скорость установившегося движения Приведенные выше рассуждения лежат в основе одного из методов экспериментального определения коэффициента вязкости жидкости – метода Стокса. Экспериментальная часть Приборы и оборудование: лабораторная установка, микрометр, линейка, секундомер, шарики.
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2022-01-22; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.) |