测金属线膨胀系数的一种新方法_2.docx
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1、测金属线膨胀系数的一种新方法摘要:在金属线膨胀系数的测量实验中,测线胀系数的主要问题是如何测量伸长量,由于温度升高时材料的相对伸长量较小,而传统的测量方法(千分表、读数显微镜、光杠杆放大法、光学干涉法)又各有其不足,因此,我们想到,采用杠杆放大原理,巧妙地转化到三角形中通过余弦定理来计算出1,进而得到该材料的线胀系数。材料的线膨胀是材料受热膨胀时,在一维方向上的伸长。线胀系数是选用材料的一项重要指标,特别是研制新材料,少不了要对材料线胀系数作测定。关键字金属线膨胀系数;相对伸长量;杠杆放大原理;余弦定理1引言绝大多数物质都具有“热胀冷缩”的特性,这是由于物体内部分子热运动加剧或减弱造成的。线胀
2、系数是选用材料的一项重要指标。特别是研制新材料,少不了要对材料线胀系数作测量。目前常用的方法有千分表法,读数显微镜法,光杠杆放大法,光学干涉法。这些方法要么是通过测量微小伸长量,误差大;要么是涉及到了光学仪器,费用高。本文在课本上原实验的基础上,通过改进并重新设计出一种金属线膨胀系数的测量装置。此装置通过杠杆放大的原理,避免了微小量的直接测量,同时不需要使用光学仪器,成本低。1C11(t2-t)2实验原理2.1基本原理固体受热后其长度的增加称为线膨胀。经验表明,在一定的温度范围内,原长为1的物体,受热后其伸长量1与其温度的增加量近似成正比,与原长1亦成正比,即1=a1t(1)式中的比例系数称为
3、固体的线膨胀系数(简称线胀系数)。为测量线胀系数,我们将材料做成条状或杆状。由式可知,测量出2.2余弦定理t1时杆长1、受热后温度达t2时的伸长量1和受热前后的温度t1及t2,则该材料在(t1,t2)温区的线胀系数为其物理意义是固体材料在(t1,t2)温区内,温度每升高1时材料的相对伸长量,其单位为()-二(一)UvW(二)设两根重叠放置的原长为1的轻质弹性细绳和,其中绳上有一可自由滑动的轻质光滑小圆环,轻质光滑小圆环与轻质杠杆(不易弯曲)左端用轻质刚性细绳相连接(图示(一),结合图示(三),当加热盘中金属杆受热膨胀时.,固定在金属杆上的绝热杆随金属杆的膨胀而向上移动,使杠杆左端会往下通过轻质
4、刚性细绳将轻质弹性细绳往下拉,得图示(二)情况,由于经过了杠杆放大,故可通过刻度尺量取4、%和1(其中力在实验过程中是保持不变的,只需一次量取),由三角形中余弦定理得:M=J=J=半(其中,(为杠杆1bK1nh右端长度(设为),4为杠杆左端长度(设为k),则k即为放大倍数)得1=;代入式得:k因绳固定1不变,实验过程中只需要量取11和12的值;由式可以看出测量微小量1转换到了测量放大量h,这样避免了测量微小量的不便,且更有利于测量的精度。Sine=JI-COS2e(4)h=2sin(5)又由相似三角形的知识可知2.3杠杆放大原理就更加准确,本实验中选择了适当放大倍数(如k取50)。因为金属杆的
5、相对伸长量1较小,所以采用放大的测量方法。通过放大的方法,更有利于读数,因此测量值也2.4重新设计的实验装置在课本上原实验的基础上,我们设计了如图所示的装置:图重新设计的金属线膨胀系数的测量装置值得提出的是,图中的铅直加热盘是在对课本上原实验中水平方向的加热盘加以改进而来的,除方向变为铅直的以外,其用法仍保留与原来一样。图中的压力传感器外接有压力显示器(见图示(四),实验过程中,可用2.5压力显示器手尖轻按杠杆左端,确保压力显示器的读数恒定,实时监控以确保金属膨胀过程中金属受力均匀,这也克服了金属膨胀过程中“小力不能变大力”的缺陷。图示(四)3实验步骤1、用游标卡尺测出室温10下待测金属杆的长
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