李永治,侯小娟,李林風(fēng),李麗榮,陳 華
(內(nèi)蒙古科技大學(xué) 理學(xué)院, 內(nèi)蒙古 包頭 014010)
用拉伸法測金屬絲的楊氏模量是大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)的經(jīng)典內(nèi)容,通過該實(shí)驗(yàn)可以使學(xué)生全面學(xué)習(xí)長度測量基本工具的使用,同時(shí)利用光杠桿放大法使學(xué)生學(xué)會微小伸長量測量的設(shè)計(jì),以及運(yùn)用誤差均分法設(shè)計(jì)物理量的測量方案. 針對楊氏模量測量的實(shí)驗(yàn)研究很多,有將縱向拉伸改成橫向進(jìn)行測量[1],或?qū)⒓す馄饕牍飧軛U[2-3],將智能手機(jī)APP測量楊氏模量[4]以及其他非光杠桿法的測量[5-7]. 也有利用居家材料搭建實(shí)驗(yàn)裝置,在實(shí)驗(yàn)室之外實(shí)現(xiàn)楊氏模量的測量,既可完成教學(xué)任務(wù),又能有效提高學(xué)生實(shí)驗(yàn)技能和動手能力,更重要的是啟發(fā)學(xué)生在設(shè)備有限的情況下采用合理的方法完成測量任務(wù)并保證實(shí)驗(yàn)精度.
物體在外力作用下,總會發(fā)生形變. 當(dāng)形變不超過某一限度時(shí),外力消失后,形變隨之消失,這種形變稱為彈性形變. 發(fā)生彈性形變時(shí),物體內(nèi)部產(chǎn)生恢復(fù)原狀的內(nèi)應(yīng)力. 楊氏模量正是反映固體材料形變與內(nèi)應(yīng)力關(guān)系的物理量. 本實(shí)驗(yàn)只考慮拉伸形變,即金屬絲沿軸向發(fā)生的形變. 設(shè)金屬絲長為L,橫截面積為S,沿長度方向受外力F后伸長ΔL. 單位橫截面積上的垂直作用力F/S稱為正應(yīng)力,金屬絲的相對伸長量ΔL/L稱為線應(yīng)變. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在彈性形變范圍內(nèi),正應(yīng)力與線應(yīng)變成正比,即
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其中,比例系數(shù)E稱為楊氏模量. 用拉伸法測量金屬絲楊氏模量的常見實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示[8]. 金屬絲長度微小伸長量的測量是實(shí)驗(yàn)中最難的,也是最關(guān)鍵的部分. 依據(jù)誤差均分原理和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可知,金屬絲橫截面積的測量精度對結(jié)果的準(zhǔn)確性也有很大影響. 要準(zhǔn)確測量微小伸長量必須采用放大的方法,常用的是光杠桿放大法. 實(shí)驗(yàn)室常見的光杠桿放大系統(tǒng)由光杠桿、標(biāo)尺和望遠(yuǎn)鏡組成,其組成與放大原理如圖2所示. 圖2中鏡面到標(biāo)尺的距離為D,光杠桿的足長為b. 調(diào)節(jié)望遠(yuǎn)鏡可以看清平面鏡內(nèi)反射的標(biāo)尺像,以望遠(yuǎn)鏡中叉絲橫線為參考讀出標(biāo)尺上相應(yīng)的刻度值. 設(shè)金屬絲長度變化前刻度為x0,當(dāng)金屬絲伸長ΔL時(shí),光杠桿后足隨之下降,并帶動平面鏡轉(zhuǎn)動. 設(shè)轉(zhuǎn)角為θ,則平面鏡上的反射光線將轉(zhuǎn)過2θ. 此時(shí)視場中叉絲橫線對應(yīng)的刻度值變?yōu)閤i,令Δx=xi-x0,當(dāng)ΔL?b時(shí),近似有θ≈ΔL/b或2θ≈Δx/D. 為顯示清楚,圖2中的θ做了放大處理. 金屬絲的橫截面積一般可以用直徑計(jì)算S=πd2/4,將上述各值代入式(1)中,即可得出楊氏模量的計(jì)算公式為
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圖2中的望遠(yuǎn)鏡也可用激光器代替,將激光器放在平面鏡附近,測量光杠桿后足隨金屬絲移動造成照射到遠(yuǎn)處的激光反射光斑的移動.
圖1 拉伸法測金屬絲楊氏模量裝置圖
圖2 鏡尺裝置放大圖
實(shí)驗(yàn)測量對象為細(xì)銅絲,選用3 m長的多股銅線,剝皮后,抽出3根備用. 利用找到的細(xì)銅絲,進(jìn)行拉斷預(yù)實(shí)驗(yàn),根據(jù)斷裂所需拉力設(shè)計(jì)砝碼的總重量,砝碼總重力小于斷裂拉力的1/10時(shí),金屬絲的形變在彈性形變范圍內(nèi). 拉斷實(shí)驗(yàn)顯示,本實(shí)驗(yàn)所用銅絲在吊起0.63 kg物體時(shí)會發(fā)生斷裂,因此設(shè)計(jì)了12個質(zhì)量為4.30 g的砝碼. 本實(shí)驗(yàn)用硬紙片制作了砝碼,也可用普通A4紙制作砝碼,經(jīng)實(shí)驗(yàn)測量其質(zhì)量為(4.35±0.04) g. 用小圓平面鏡、膠帶和小棍制作光杠桿. 將銅絲掛在高處,如升降晾衣架上,在銅絲下端安裝1塊硬紙板用來放光杠桿的后足,之下再安裝砝碼吊框,實(shí)驗(yàn)裝置主要部分如圖3所示.
圖3 實(shí)驗(yàn)裝置主要部分
1)將激光器開關(guān)用膠帶紙粘住,保持常開狀態(tài);調(diào)整激光器和平面鏡角度,使激光光斑落在正對面墻上合適的位置;移動激光器和光杠桿底座,將光杠桿后足放在銅絲下端的硬紙板上;調(diào)整硬紙板高度,使光杠桿能夠繞前支點(diǎn)小角度轉(zhuǎn)動.
2)在墻上激光光斑處用膠帶紙粘1張白紙,保證平整;找到激光光斑中標(biāo)志明顯部分,畫出1條橫線作為零刻線,再畫出一條相交的豎線;向吊框中依次加砝碼,待激光光斑穩(wěn)定后,在墻上的白紙標(biāo)出激光光斑的位置;加完12個砝碼之后,再依次取下,標(biāo)記激光光斑的位置.
3)用卷尺測量銅絲的長度L,測量平面鏡距墻面的距離D;用直尺測量光杠桿的有效足長b;用密排法測量銅絲的直徑d(密排法是指將銅絲緊密地并排繞在1根細(xì)棍上形成線圈,通過測量線圈寬度和線圈匝數(shù),計(jì)算出單根銅絲的直徑).
4)將標(biāo)記好的白紙從墻上取下,用直尺量出每條線到零刻線的距離,填入數(shù)據(jù)記錄表中,計(jì)算出6個砝碼重力造成的銅絲伸長量Δx.
5)將以上數(shù)據(jù)代入式(2),計(jì)算出銅絲的楊氏模量E,并分析實(shí)驗(yàn)誤差的來源.
實(shí)驗(yàn)中對銅絲長度L、距離D、足長b和直徑d進(jìn)行了測量,數(shù)據(jù)記錄于表1中. 測得銅絲受力拉伸后激光斑點(diǎn)位置的變化值,記錄于表2中,并在表中計(jì)算出6個砝碼造成的伸長量. 利用表1和表2中的數(shù)據(jù)可以計(jì)算出各直接測量量的平均值與不確定度,計(jì)算不確定度時(shí)儀器誤差的取值:卷尺為1 cm、米尺為0.05 cm、密排法測直徑為0.000 8 cm(0.05 cm/60取整).
用表1中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以計(jì)算出L=(184±1) cm,D=(572±1) cm,b=(7.12±0.07) cm,d=(0.173±0.001) cm,Δx=(3.22±0.06) cm. 將以上數(shù)據(jù)代入式(2)中,計(jì)算出銅絲的楊氏模量E=(99±2) GPa,這與銅的楊氏模量理論值[8]105~130 GPa相差不大,可以算出楊氏模量測量值的相對不確定度約為2%,對不確定度貢獻(xiàn)最大的是Δx,這與實(shí)驗(yàn)室測量時(shí)一致;貢獻(xiàn)較大的還有b,這是非實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下光杠桿前后足不好固定造成的,這與實(shí)驗(yàn)室測量不同.
表1 銅絲長度L、距離D、足長b和直徑d的測量
表2 增加砝碼激光斑點(diǎn)位置變化值
在實(shí)驗(yàn)中,引起測量結(jié)果存在誤差的原因有:光杠桿不容易固定,前后2個支點(diǎn)會發(fā)生滑動,且與金屬絲鏈接支點(diǎn)會隨金屬絲轉(zhuǎn)動,光杠桿足長也不容易測準(zhǔn)確. 在取下砝碼的過程中,容易造成光杠桿失去平衡,減砝碼讀數(shù)很難實(shí)現(xiàn).
利用居家材料,引導(dǎo)學(xué)生在非實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中完成自制光杠桿和搭建拉伸法測楊氏模量實(shí)驗(yàn)裝置,學(xué)會長度、長度微小變化量和細(xì)絲直徑的測量,掌握逐差法處理數(shù)據(jù)的方法. 居家完成楊氏模量的測量,不僅為該物理量的測量提供了一種實(shí)驗(yàn)方法,也為其他物理實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目在非實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下完成提供了有益的借鑒經(jīng)驗(yàn).