190 likes | 708 Views
Определение коэффициента вязкости жидкости. Работу выполнил : ученик 8 класса Коротков Дмитрий Научный руководитель : учитель физики Сафронова Анна Юрьевна. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
E N D
Определение коэффициента вязкости жидкости Работу выполнил: ученик 8 класса Коротков Дмитрий Научный руководитель: учитель физики Сафронова Анна Юрьевна МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВНУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 141800 Московская область, г. Дмитров, мкр. Внуковский,20 Тел/факс: 993-97-94, 3-19-77
Содержание Введение. Биографии Стокса и Архимеда. Теория вязкости. Теоретическая часть работы. Практическая часть работы. Выводы.
Введение B данной paбoтe коэффициент вязкости (внутреннего трения) жидкости определяем мeтoдoм Cтoкca, для чего измеряем скорость падения шарика в жидкости.
Биография Стокса Джордж Габриель Стокс (1819-1903) - английский физик
Биография Архимеда Архимед (278 г. до н.э.-212 г. До н.э.) - древнегреческий ученый.
Теория вязкости Вязкость (внутреннее трение) — одно из трёх явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.
Теоретическая часть работы Так как сила сопротивления, действующая на тело, движущееся в вязкой жидкости, зависит от скорости движения тела, то при падении тела в такой среде после ускоренного движения наступает период равномерного перемещения. В этот период сила тяжести уравновешивается суммой сил Архимеда и силой сопротивления Стокса. Равновесие наступает при условии равенства силы тяжести сумме сил Архимеда и Стокса ( 1 ) ρ и ρ0 – плотности шарика и жидкости соответственно Где r- радиус шарика, падающего в жидкости, g- ускорение свободного падения, V- скорость установившегося движения, η - коэффициент вязкости жидкости. Выражая из уравнения ( 1 ) коэффициент вязкости жидкости, получим: ( 2 ) Скорость установившегося движения шарика в жидкости V может быть определена по измеренному расстоянию h и времени t, за которое это расстояние проходит шарик. Тогда получим следующее выражение для вязкости жидкости n: ( 3 )
Практическая часть работы Для выполнения практической работы возьмем три жидкости: вода, растительное масло, фруктовый кисель. С учетом плотности жидкости и шарика расчетная формула принимает вид ( 4 ) * Наполню емкость жидкостью до самого верха. * Измерю расстояние h между горизонтальными линиями. * Изготовлю несколько (8 – 10) шариков диаметром 1 – 2 мм максимально правильной формы из жевательной резинки. * Измерю диаметр шариков, определю их радиус – r. * С высоты 2-3 см над поверхностью жидкости отпускаю шарик, измерив время t, необходимое шарику для прохождения расстояния h. * Все полученные в опыте результате заношу в таблицу. Опыт повторяю 5 раз, вычисляя коэффициент вязкости по формуле (4).
Таблица результатов измерений растительного масла
Таблица результатов измерений фруктового киселя
Вывод В данной работе я установил что наибольшим коэффициентом вязкости обладает жидкость – кисель. Чем больше плотность жидкости, тем больше коэффициент вязкости.