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不规则块体密度测量..doc

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不规则块体密度测量.

用电子天平测量物体的密度   固体和液体的密度测量是物理基础实验之一。传统的测量固体和液体密度的方法是利用普通物理天平采用流体静力称衡法和比重瓶法[1-2]。物理天平有无法克服的缺陷:精度低(仅为 0.01 g,与水的密度取 4~5位有效数字不相匹配);称量时需反复多次增减砝码,费时。电子天平已进入各高校实验室,电子天平在称量范围、精度、稳定性、效率等方面都优于物理天平,物理天平已基本淡出了各高校大学物理实验室[3 ]。从电子天平的机械构造来看,它与双盘机械天平最大的区别在于它只有单盘下的传感器,没有伸向外边的力臂和承物盘,所以不能用传统的静力称衡法来测量物体密度。如何用电子天平流体静力称衡法来测量固体和液体的密度成了基础物理实验的一个重要问题,其核心问题是不能直接测量待测物体在纯净水中所受到的浮力大小。通过反复探讨,在电子天平顶盖钻 1 个小孔就较好地解决了这个问题。   1 实验原理   物体的密度为其质量 m 与体积 V 之比,即:。物体质量用电子天平很容易测定,对于外形规则且不很复杂的物体(如圆柱体、长方体、球体等),用长度测量仪器测量出其外形几何尺寸,再用有关体积公式计算出体积 V;而对外形不规则且复杂的物体用流体静力称衡法由阿基米德原理测量。   1.1 不规则物体的体积   如图 1 a)所示,容器及纯净水(密度为)的质量为 m1,电子天平的秤盘的支撑力。将 1 质量为 m,体积为 V 的待测不规则物体用细线捆紧后悬没于水中,而把捆物体的细线固定在电子天平的顶盖上(如图 1 b)),不规则物体所受到的浮力为:,根据牛顿第三定律即作用力与反作用力大小相等的原理,电子天平的秤盘的支撑力此时电子天平称的视在质量为m2,则:那么。   1.2 固体密度的测量   将不溶于水的待测固体置于电子天平的秤盘上,电子天平的示值为其质量 m;用大小适中的容器装适量的温度为t ℃的纯净水(水、容器、待测物的总质量小于电子天平量程且能让待测物悬没于水中),置于电子天平的秤盘上,电子天平的示值为其质量 m1;用细线将待测物捆紧,细线穿过电子天平顶盖上事先钻好的小孔把待测物缓慢地移入容器并悬没于水中,然后将细线固定在顶盖的拉手上(如图 2),此时电子天平的示值为包含浮力成分的视在质量 m2。纯净水在 t ℃时的密度查表可知,那么待测固体的密度为[4]:   1.3 液体密度的测量   测量液体的密度必须借助于不溶于水并且和被测液体不发生化学反应的物体(如玻璃块等)[1],选取一体积适中的玻璃块用细线捆紧作为浮子。用大小适中的容器装有温度为 t℃的适量纯净水置于电子天平的秤盘上,电子天平的示值为其质量 m3;将细线穿过电子天平顶盖上的小孔,把浮子缓慢地移入容器并悬没于水中,然后将细线固定在顶盖的拉手上,如图 2 所示,此时电子天平的示值为包含浮力成分的视在质量m4。取出浮子并吹干,然后用另一容器装入适量密度为的待测液体置于电子天平的秤盘上,电子天平的示值为其质量 m5;同样将浮子悬没于待测液体中,此时电子天平的示值为包含浮力成分的视在质量 m6[5- 6]。显然有:,那么待测液体的密度为:。   2 实验数据   2.1 不规则黄铜体密度的测量   待测物为不规则的黄铜体,纯净水为蒸馏水,水的温度按照本文 1.2 中所述实验方法及步骤测量 6 次,实验数据及结果见表 1。   经过计算,通过查找资料得知黄铜的密度为,两者相比较,实验误差为0.55 % 左右。   2.2 酒精密度的测量   待测液体选用酒精,纯净水为蒸馏水,水的温度。按照本文1.3中所述实验方法及步骤测量 6 次,实验数据及结果见表 2。   经过计算,通过查找资料得知酒精的密度为,两者相比较,实验误差为 0.56 % 左右。   3 结语   运用流体静力称衡法使用电子天平测量物体的密度,提高了测量系统的精度、稳定性和实验效率;测量过程中物理原理表现清晰,弥补了传统实验方法的不足;既有利于开发学生的思维,又丰富了实验教学内容,在大学物理实验教学中具有一定的推广价值。   参考文献:   [1] 杨述武. 普通物理实验(—力学及热学部分)[M]. 北京:高等教育出版社,2000:79-82 ,261-262.   Yang Shuwu. General Physics Experiment(— Part ofMechanical and Thermal)[M]. Beijing:Higher EducationPress,2000:79-82 ,261-262.   [2] 林 抒,龚镇雄. 普通物理实验[M]. 北京:人民教育出版社,1981:62-64.   Lin Shu,Gong Zhenxiong. General Physics Experime

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