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        線脹系數(shù)測定儀的改進(jìn)

        2015-09-10 01:59:44陳秋蓮陳博郭雪梅
        考試周刊 2015年51期

        陳秋蓮 陳博 郭雪梅

        摘 要: 隨著應(yīng)用型專業(yè)的發(fā)展,物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)提出了更高要求,傳統(tǒng)的線脹系數(shù)測定儀已不能滿足大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)的需求。本文從物理實(shí)驗(yàn)應(yīng)用現(xiàn)狀出發(fā),分析了線脹系數(shù)測定儀亟待解決的問題,提出相應(yīng)改進(jìn)措施。本設(shè)計(jì)引入若干個(gè)溫度傳感器及數(shù)字顯示器,可以方便地讀取在某一瞬時(shí)溫度下待測物體的瞬時(shí)長度,從而得到更加精確的線脹系數(shù)。

        關(guān)鍵詞: 光桿桿 立式線脹系數(shù)測定儀 熱敏傳感器

        1.引言

        金屬線脹系數(shù)的測定是大學(xué)物理十分重要的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)之一,其測定方法在工業(yè)上具有十分廣泛的應(yīng)用。線性膨脹是指物體在溫度變化的情況下,一維方向上物體長度的改變,是物體本質(zhì)特性隨溫度變化的一種反應(yīng)[1]-[3]。主要的測定方法有光杠桿法,電熱法,以及流水加熱法,等等[2]。其中,光杠桿法主要實(shí)驗(yàn)儀器包括立式線脹實(shí)驗(yàn)儀,光杠桿,蒸汽加熱器,以及尺度望遠(yuǎn)鏡,等等,因?qū)嶒?yàn)原理易懂,操作簡單等特性,該方法是當(dāng)前高校金屬線脹系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)中最常用的方法之一[4]。但隨著應(yīng)用型專業(yè)的發(fā)展,該方法已不能滿足大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)的需求,需要進(jìn)行逐步改進(jìn)[5]?,F(xiàn)根據(jù)多年實(shí)驗(yàn)教學(xué)經(jīng)驗(yàn),提出一套線脹系數(shù)測定儀的改進(jìn)方法。首先討論光杠桿法工作原理的不足之處,然后給出立式線脹實(shí)驗(yàn)儀的改進(jìn)措施,最后進(jìn)行總結(jié)。

        2.光杠桿法工作原理及其不足之處

        2.1工作原理

        對某一長度為l的金屬桿,其長度l與溫度T的關(guān)系為[1],[4],[6]:

        I=I■(1+αT+βT■+…)(1)

        其中,α為線脹系數(shù),l■為室溫下的長度。在一階近似的情況下,設(shè)溫度由t■升高到t■時(shí),其長度分別為l■和l■:

        則:l■=l■(1+αT■)(2)

        l■=l■(1+αT■)(3)

        由(2)和(3)式得:

        α=■(4)

        取為室溫下溫度,(4)式可表述為:

        α=■(5)

        因此,只要知道室溫下金屬桿長度和溫度,以及某一熱動平衡狀態(tài)下金屬桿長度和溫度就可計(jì)算出金屬桿的線脹系數(shù)α。

        該實(shí)驗(yàn)是在一階近似的情況下研究金屬桿隨溫度變化的物理特性,面向基礎(chǔ)專業(yè)(如:物理、化學(xué)及物理教育等專業(yè))開設(shè),能夠較好地培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng),使其認(rèn)識金屬隨溫度“熱脹冷縮”物理特性。但由于(1)式中忽視了更高階小量,不能夠滿足精密測量專業(yè)(如:材料,機(jī)械加工等相關(guān)專業(yè))學(xué)生的培養(yǎng)要求,因此需要加以改進(jìn)。

        2.2數(shù)據(jù)采集誤差較大

        除了系統(tǒng)誤差和人為誤差外,立式線脹測定儀的設(shè)計(jì)缺陷在于其誤差主要來自于溫度測定。金屬桿溫度是通過測定蒸汽和金屬桿的溫度達(dá)到熱動平衡時(shí)的氣體溫度而得到的。金屬桿加熱過程中很難到達(dá)熱動平衡,因此光杠桿法只能測定測量初始(室溫)和水沸騰(一般為100度)兩個(gè)狀態(tài)時(shí)金屬桿的長度和溫度。而在實(shí)驗(yàn)過程中輕微的活動都會對實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生重大影響,產(chǎn)生較大的數(shù)據(jù)誤差,同時(shí)由于只有最初和最終兩個(gè)狀態(tài)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),因此不能對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行誤差分析[2]。

        3.改進(jìn)方法及預(yù)期結(jié)果

        針對光杠桿法測定金屬桿線脹系數(shù)的不足,對立式線脹系數(shù)測定儀進(jìn)行改進(jìn)。圖1是線脹系數(shù)測定儀設(shè)計(jì)圖,圖中給出了若干個(gè)熱敏傳感器,通過熱敏傳感器可以測出金屬桿真實(shí)的溫度。同時(shí)為了方便學(xué)生實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的讀取,設(shè)計(jì)了一個(gè)電路收集傳感器數(shù)據(jù),并計(jì)算和顯示金屬桿的平均溫度。改進(jìn)后的立式線脹測定儀可以方便讀取金屬桿的瞬時(shí)溫度。另外通過尺度顯微鏡同時(shí)讀出金屬桿的長度,這樣就得到了一組金屬桿的長度與溫度的含時(shí)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)而給出金屬桿長度隨著溫度的變化。另外,改進(jìn)后的實(shí)驗(yàn)裝置可以準(zhǔn)確測量多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以對實(shí)驗(yàn)結(jié)果,即線脹系數(shù)進(jìn)行誤差分析。此外,由(1)式可知,考慮一階近似的情況,通過數(shù)據(jù)線性擬合,很容易求出金屬桿的線脹系數(shù)。如果考慮更高階近似(如:二階近似),則通過非線性擬合不僅可以求出金屬桿的線脹系數(shù),而且可以計(jì)算二階系數(shù)β。綜上所述,通過對立式線脹系數(shù)測定儀的改進(jìn),不僅可以將金屬桿隨溫度變化的特性更加形象地展現(xiàn)給學(xué)生,加深學(xué)生對物體“熱脹冷縮”現(xiàn)象的理解,而且可以更加準(zhǔn)確地測量金屬桿的線脹系數(shù)及高階系數(shù),促進(jìn)學(xué)生更好地了解金屬的物理特性。

        4.結(jié)語

        本文針對立式線脹系數(shù)測定儀在大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中存在的問題,對該儀器進(jìn)行了改進(jìn),為了準(zhǔn)確測量金屬桿的溫度,引入了熱敏傳感器,并設(shè)計(jì)了一個(gè)電路系統(tǒng)收集熱敏傳感器溫度,取其平均值,顯示于讀數(shù)顯示器上。通過這些改進(jìn)不僅解決了傳統(tǒng)立式線脹系數(shù)測定儀準(zhǔn)確測量金屬桿溫度難的問題,而且通過多組數(shù)據(jù)的采集更加形象地將金屬桿長度隨著溫度的變化展現(xiàn)給學(xué)生,加深學(xué)生對物體“熱脹冷縮”現(xiàn)象的理解。另外,改進(jìn)后的立式線脹系數(shù)測定儀能夠準(zhǔn)確測量物體線脹系數(shù),在工業(yè)生產(chǎn)上可能具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。

        參考文獻(xiàn):

        [1]楊述武.普通物理實(shí)驗(yàn)[M].北京:高等教育出版社,2006(3):218-222.

        [2]劉愛華,吳淑貞.固體線脹系數(shù)測定儀的改進(jìn)[J],物理實(shí)驗(yàn),2005,24(3):48.

        [3]郭穎,高培源.測量線脹系數(shù)實(shí)驗(yàn)的改進(jìn)[J].實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理,2012,29(2):50.

        [4]孫慶龍.金屬線脹系數(shù)的測定[J].大學(xué)物理實(shí)驗(yàn),2012,25(2):26.

        [5]馬文斌.線脹系數(shù)測定儀的改進(jìn)[J].固原師專學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2003,24(3):70.

        [6]鄭世燕.對傳統(tǒng)金屬線脹系數(shù)測量實(shí)驗(yàn)儀器的改進(jìn)[J].河南教育學(xué)院學(xué)報(bào),2011,20(2):51.

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