Описание метода и установки для определения коэффициента вязкости
Лабораторная работа №8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СТОКСА
Цель работы: Познакомиться со способом определения коэффициента вязкости жидкости методом Стокса.
Оборудование: Стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью, измерительная шкала с миллиметровыми делениями, микрометр, секундомер, набор металлических шариков.
Явления переноса Явлениями переноса в термодинамически неравновесных системах называются особые необратимые процессы, в результате которых происходит пространственный перенос энергии либо массы, или импульса. К явлениям переноса относятся теплопроводность (обусловлена переносом энергии), диффузия (обусловлена переносом массы) и внутреннее трение (обусловлено переносом импульса).
Внутреннее трение (вязкость) Механизм возникновения внутреннего трения между параллельными слоями жидкости (газа), движущимися с различными скоростями, заключается в том, что из-за хаотичного теплового движения происходит обмен молекулами между слоями, в результате чего импульс слоя, движущегося быстрее, уменьшается, а движущегося медленнее - увеличивается, что приводит к торможению слоя, движущегося быстрее, и ускорению слоя, движущегося медленнее. Сила внутреннего трения между двумя слоями жидкости (газа) определяется по закону Ньютона:
где
Рис. 1
В системе СИ единица измерения
Из (1) получаем: Исходя из основных представлений молекулярно-кинетической теории, коэффициент вязкости газов равен:
где средняя скорость движения молекул (здесь Из (2) и (3) следует, что коэффициент вязкости газов возрастает с увеличением температуры. Динамический коэффициент вязкости жидкостей примерно в 104 раз больше, чем у газов и уменьшается с возрастанием температуры.
Описание метода и установки для определения коэффициента вязкости Установка для определения коэффициента вязкости состоит из высокого цилиндрического сосуда, наполненного исследуемой жидкостью (см. рис. 2).
1. Сила тяжести, направленная вертикально вниз:
где 2. Сила Архимеда, направленная вертикально вверх:
где Vш – объем шарика, 3. Сила сопротивления (эмпирически установленная Дж. Стоксом), направленная вертикально Рис.2 вверх:
, (6)
где v – скорость падения тела. Выражение (6) справедливо при обтекании тела жидкостью (газом) без образования вихрей. Направление сил показано на рис 2.
Вначале скорость движения тела будет возрастать, так как сила тяжести больше суммы сил сопротивления и силы Архимеда. По второму закону Ньютона:
По мере увеличения скорости тела сила сопротивления будет также возрастать, наступит такой момент, когда сила тяжести
Учитывая, что скорость тела постоянна и равна:
где
Выражение (10) справедливо лишь при условии d<<D, где D – диаметр сосуда, в который помещается исследуемая жидкость. На практике также необходимо следить за тем, чтобы при движении тело не приближалось к стенкам сосуда.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|