劉付永紅 葉曉靖 馬佳洪 高亞妮
(華南理工大學(xué)物理與光電學(xué)院,廣東 廣州 510641)
液體表面張力系數(shù)是液體性質(zhì)的重要參數(shù),在科研及工程上都有極高的研究價(jià)值。測定液體表面張力系數(shù)的常用方法有:拉脫法,液滴測重法和毛細(xì)管升高法等。本文中在傳統(tǒng)的拉脫法基礎(chǔ)上,使用了硅壓阻力敏傳感器測量實(shí)驗(yàn)中的拉力,并將該傳感器的輸出電壓量與計(jì)算機(jī)的采集器直接連接,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)測量,過程簡單、快捷、清晰。
如圖1所示測定儀前端由金屬環(huán),掛鉤,彈性梁及固定端組成,硅壓阻力敏傳感器貼裝彈性梁上測量實(shí)驗(yàn)中的拉力。
圖1 測定儀原理圖
實(shí)驗(yàn)中將金屬環(huán)放置于液體中,用升降臺(tái)將金屬環(huán)勻速緩慢拉起,當(dāng)金屬環(huán)從液面拉脫瞬間與即將拉斷水柱時(shí)掛鉤所受拉力的變化值即為液體表面張力:
f=π(D1+D2)α
(1)
公式(1)中:D1、D2分別為圓環(huán)外、內(nèi)徑,又為液體表面張力系數(shù),由公式推導(dǎo)所得,液體表面張力系數(shù)為:
α=f/[π(D1+D2)]
(2)
實(shí)驗(yàn)中的掛鉤拉力T由傳感器芯片模塊測得,模塊輸出電壓與T成線性關(guān)系:
U=BT
(3)
綜合公式(1),(2)液體表面張力可以由下式得到:
f=(U1-U2)/B
(4)
B為硅壓阻力敏傳感器靈敏度,單位V/N。,U1,U2分別為即將拉斷水柱時(shí)傳感器輸出電壓值以及拉斷時(shí)電壓表的讀數(shù)。
計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)是在前端傳統(tǒng)設(shè)備基礎(chǔ)上,增加了數(shù)據(jù)采集到計(jì)算機(jī),通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得出整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程傳感器電壓變化的過程,由于電壓與拉力T成線性關(guān)系,從而得到拉力變化的曲線。從曲線中還可以直接讀出即將拉斷水柱時(shí)數(shù)字電壓表讀數(shù)以及拉斷時(shí)數(shù)字電壓表的讀數(shù),結(jié)合定標(biāo)得出的傳感器靈敏度,就可以得到液體表面張力系數(shù)。儀器裝備及實(shí)驗(yàn)流程圖如圖2 所示。
圖2 實(shí)時(shí)采集實(shí)驗(yàn)流程圖
采用計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)采集,可以完整地觀測其拉脫受力的變化,能夠讓學(xué)生更清楚的了解拉脫法測量表面張力系數(shù)的原理。
利用儀器配置的高精度砝碼,對硅壓阻力敏傳感器進(jìn)行定標(biāo),用不同質(zhì)量的砝碼改變掛鉤拉力大小,得出相應(yīng)的傳感器電壓讀數(shù),如表1所示。
表1 砝碼質(zhì)量—傳感器電壓輸出對比表
數(shù)據(jù)用最小二乘法擬合處理,U=BT中的硅壓阻力敏傳感器靈敏度B=3.013×103mV/N,擬合的線性相關(guān)系數(shù)r接近1,表明兩變量間存在良好的線性關(guān)系。測量地區(qū)重力加速度g=9.794m/S2。
(1)用游標(biāo)卡尺測量金屬圓環(huán):外徑D1=3.500cm,內(nèi)徑D2=3.334cm。
(2)將待測液體倒入方形器皿后,將器皿放入實(shí)驗(yàn)圓筒內(nèi)。
(3)把儀器數(shù)據(jù)采集口與計(jì)算機(jī)的USB接口連接好,把實(shí)驗(yàn)軟件打開。
(4)調(diào)節(jié)金屬環(huán)的高度,觀察環(huán)浸入液體中及從液體中拉起時(shí)的物理過程和現(xiàn)象。
(5)在環(huán)開始上升時(shí)點(diǎn)開始采集按鈕,可以通過軟件實(shí)時(shí)采集傳感器輸出電壓值的變化過程,通過鼠標(biāo)移動(dòng)測量拉脫瞬間的電壓值以及拉斷后的電壓值,計(jì)算測量液體的表面張力。以99.7%的酒精為待測液體,圖3為從金屬環(huán)開始上升為起點(diǎn)的采集圖。
圖3 酒精∶水為10∶1的液體表面張力采集圖
圖中有兩次電壓跳變,1→2為吊環(huán)的底盤脫離液面時(shí)的拉力跳變引起的傳感器輸出電壓變化,3→4為吊環(huán)脫離液面時(shí)的拉力跳變引起的傳感器輸出電壓變化,因此3的電壓為U1 =27.8mV ,4的電壓為U2 =10.0mV,ɑ=25.4×10-3N/m,有效采集可以從2與3之間開始。
圖4 酒精:水為1∶1的液體表面張力采集圖
圖4是從底盤已經(jīng)脫落液面后對酒精:水為1∶1的液體表面張力采集圖,根據(jù)圖采集到的數(shù)據(jù)得到U1=27.7mV,U2 =6.2mV,ɑ=30.7×10-3N/m,同樣方法測得不同濃度下的酒精水混合物的表面張力系數(shù)如表2。
表2 酒精水混合物的表面張力系數(shù)測量(液體溫度T=18.20℃)
抽出酒精∶水為10∶1的樣本與標(biāo)準(zhǔn)值ɑ=24.3×10-3N/m做對比,誤差為4.5%,由于酒精的雜質(zhì)會(huì)略有不同,會(huì)有一點(diǎn)不同,因此我們可以認(rèn)為實(shí)驗(yàn)方案可行。
與傳統(tǒng)的測量方法對比,力敏傳感器大大提高了測量精度和穩(wěn)定度,而計(jì)算機(jī)實(shí)測的引入,使測量時(shí)吊環(huán)受力的整個(gè)過程得以完整的展現(xiàn),不管是在液體表面張力系數(shù)在工程應(yīng)用的拓寬還是實(shí)驗(yàn)教學(xué)上都會(huì)有很好的應(yīng)用。
[1] 周曉明.大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)[M].廣州:華南理工大學(xué)出版社,2012.
[2] 魏秀芳,馬云云,董向成.液體表面張力系數(shù)與金屬線框直徑關(guān)系的實(shí)驗(yàn)探究[J].大學(xué)物理實(shí)驗(yàn),2018,(02).