大学物理实验- 密度的测量
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《固体密度的测定》一、实验目的:1. 掌握测定规则物体和不规则物体密度的方法;2. 掌握游表卡尺、螺旋测微器、物理天平的使用方法;3. 学习不确定度的计算方法,正确地表示测量结果;4. 学习正确书写实验报告。
二、实验仪器:1. 游表卡尺:(0-150mm,0.02mm )2. 螺旋测微器:(0-25mm,0.01mm )3. 物理天平:(TW -02B 型,200g,0.02g )三.实验原理:内容一:测量细铜棒的密度根据 V m =ρ (1-1) 可得 hd m 24πρ= (1-2) 只要测出圆柱体的质量m 、外径d 和高度h ,就可算出其密度。
内容二:用流体静力称衡法测不规则物体的密度1、待测物体的密度大于液体的密度根据阿基米德原理:0F Vg ρ=和物体在液体中所受的浮力:g m m W W F )(11-=-= 可得01ρρm m m-=(1-3)m 是待测物体质量, m 1是待测物体在液体中的质量,本实验中液体用水,0ρ即水的密度,不同温度下水的密度见教材附录附表5(P 305)。
2、待测物体的密度小于液体的密度将物体拴上一个重物,加上这个重物后,物体连同重物可以全部浸没在液体中,这时进行称衡。
根据阿基米德原理和物体在液体中所受的浮力关系可得被测物体的密度: 023ρρm m m-=(1-4)如图1-1(a ),相应的砝码质量为m2,再将物体提升到液面之上,而重物仍浸没在液体中,这时进行称衡,如图1-1(b ),相应的砝码质量为m3,m 是待测物体质量, 0ρ即水的密度同上。
图1-1 用流体静力称衡法称密度小于水的物体只有当浸入液体后物体的性质不会发生变化时,才能用此法来测定它的密度。
注:以上实验原理可以简要写。
四. 实验步骤:实验内容一:测量细铜棒的密度1.熟悉游标卡尺和螺旋测微器,正确操作的使用方法,记下所用游标卡尺和螺旋测微器的量程,分度值和仪器误差.零点读数。
2.用游标卡尺测细铜棒的长度h,在不同方位测量5次分别用游标卡尺和螺旋测微器测细铜棒的直径5次,计算它们的平均值(注意零点修正)和不确定度.写出测量结果表达式并把结果记录表格内.3.熟悉物理天平的使用的方法,记下它的最大称量分度值和仪器误差.横梁平衡,正确操作调节底座水平, 正确操作天平.称出细铜棒的质量m,并测5次,计算平均值和不确定度,写出测量结果表达式.4.用 hd m42π=ρ铜 公式算出细铜棒的平均密度 5.用不确定度的传递公式求出密度的相对不确定度和绝对不确定度,写出最后的结果表达式: ()33/10m kg ⨯±=∆±=ρρρ并记录到表格中.6.求出百分差:铜焊条密度的参考值:338.42610/Kg m ρ=⨯铜.实验内容二: 用流体静力称衡法测不规则物体的密度1.测定外形不规则铁块的密度(大于水的密度);(1)按照物理天平的使用方法,称出物体在空气中的质量m ,标出单次测量的不确定度,写出测量结果。
大学物理实验报告-测量固体密度-大学固体密度测量报告
大学固体密度测量报告
本实验采用水比重瓶测量固体物质的密度。
实验工作结果如下所示:
(1)准备实验设备:
除准备实验设备之外,还准备了一瓶精制的清水,一根长度为10cm的金属杆子,一块重量为50克的铜片,一把计秤和一把测头。
(2)实验步骤:
1、首先,将空水比重瓶放入实验桌上,并记录空瓶重量;
2、再将铜片放入水比重瓶中,并记录其重量;
3、再将金属杆子放入水比重瓶中,并记录其重量;
4、接着,加入精制水至瓶口,直至将测头的水位抬至瓶口;
5、最后将测头水位放在瓶口位置,读取所测得的水比重率,表格中记录该值。
实验结果如下:
物体重量(g)密度(g/cm3)
空瓶 214.3 -
铜片 264.3 8.183
金属杆子 252.7 7.509
实验结果表明,通过水比重瓶测量,金属杆子和铜片的密度分别为7.509g/cm3 和8.183g/cm3,相差不大。
可以看出,采用水比重瓶测量固体物质的密度是一种可靠的测量方法。
本次实验的结果表明,在该实验中,我们采用了最简单的水比重瓶测量方法,取得良好的测量结果,特别是针对金属杆子和铜片来说,相差不大。
因此,可以得出结论,通过水比重瓶测量固体物质的密度是一种可靠的测量方法。
综上所述,本实验以水比重瓶来测量固体物质的密度,结果准确可靠,证实了水比重瓶测量固体物质密度的可行性。
在后期的实验工作中,将对不同种类的固体物质采用不同的实验方法来测量相关物性,给出更详细的结论。
大学物理实验答案HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】实验一 物体密度的测定【预习题】1.简述游标卡尺、螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项。
答:(1)游标卡尺的测量原理及使用时的注意事项:游标卡尺是一种利用游标提高精度的长度测量仪器,它由主尺和游标组成。
设主尺上的刻度间距为y ,游标上的刻度间距为x ,x 比y 略小一点。
一般游标上的n 个刻度间距等于主尺上(n -1)个刻度间距,即y n nx )1(-=。
由此可知,游标上的刻度间距与主尺上刻度间距相差n1,这就是游标的精度。
教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为mm 501,即主尺上49mm 与游标上50格同长,如教材图1-3所示。
这样,游标上50格比主尺上50格(50mm )少一格(1mm ),即游标上每格长度比主尺每格少1÷50 = 0.02(mm), 所以该游标卡尺的精度为0.02mm 。
使用游标卡尺时应注意:①一手拿待测物体,一手持主尺,将物体轻轻卡住,才可读数。
②注意保护量爪不被磨损,决不允许被量物体在量爪中挪动。
③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径,内量爪用来测量内径,深度尺用来测量槽或筒的深度,紧固螺丝用来固定读数。
(2)螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项:螺旋测微器又称千分尺,它是把测微螺杆的角位移转变为直线位移来测量微小长度的长度测量仪器。
螺旋测微器主要由固定套筒、测量轴、活动套筒(即微分筒)组成。
如教材P24图1-4所示,固定套管D上套有一个活动套筒C(微分筒),两者由高精度螺纹紧密咬合,活动套筒与测量轴A相联,转动活动套筒可带动测量轴伸出与缩进,活动套筒转动一周(360),测量轴伸出或缩进1个螺距。
因此,可根据活动套筒转动的角度求得测量轴移动的距离。
对于螺距是0.5mm螺旋测微器,活动套筒C的周界被等分为50格,故活动套筒转动1 格,测量轴相应地移动0.5/50=0.01mm,再加上估读,其测量精度可达到0.001 mm。
实验二 固态物质的密度测定【实验目的】1、学会调整和使用物理天平。
2、学习并掌握测量固态物质密度的方法。
3、计算间接测量量的误差。
【实验仪器】物理天平、游标卡尺、烧杯、钢件、蜡、水、细线、温度计等 【实验原理】密度是物质的基本特征之一,它与物质的纯度有关。
因此工业上常通过测定密度来作原料成分的分析和纯度鉴定。
物质的密度是指单位体积中所含物质的量,即:mVρ=(2-1) 式中ρ是物质的密度,m 为物质的质量,V 是物质的体积。
一、 不规则物体测量1、 流体静力称衡法按照阿基米德浮力定律,浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于排开液体的重量。
如果将钢件放在空气中称得质量为m ,而前后两次称量差为物体受到水的浮力。
浮力等于两次称量值的重量之差:11F W W mg m g =-=-浮力还等于排开同体积液体的重量:0F gV ρ=由上可以得到:10mg m g gV ρ-=1m m V ρ-=(2-2)代入(2-1),可得:01m mV m m ρρ==- (2-3) 上式就是用流体静力称衡法测不规则固体物质密度ρ的公式(注:此式只适合ρ>1的情况)。
2、 测量蜡的密度ρ’由于蜡的密度ρ’小于水的密度ρ0,将它放入水中无法全部浸没,可以采用加配重的方法(如用上述实验中的钢件),将蜡块连同钢件拴好全部浸没在水中,此时称得质量为m 2,再将蜡块提升到水面以上,而钢件仍浸没在水中,此时称得质量为m 3,如图2-1所示,则前后两次称量差为蜡块受到的水的浮力,而钢件前后无变化。
1.天平挂钩2.待测物体(蜡块)3.重物(钢件)2 31图2-1 蜡块密度测量示意图由浮力等于两次称量值的重量只差:3232F W W m g m g =-=-由浮力等于排开的同体积的水的重量:0F gV ρ=可得:320m g m g gV ρ-=32m m V ρ-=(2-4)带入式(2-1),得:032m mV m m ρρ'==- (2-5) 上式为用流体静力称衡法测量蜡块的密度公式(注:此式只适合ρ<1的情况)。
一、[实验目的]
1、测定规则物体的密度;
2、测定液体的密度。
二、[实验仪器]
物理天平,温度计,比重瓶,小毛巾,游标卡尺,螺旋测微计和待测样品。
三、[实验原理]
若物体的质量是m ,体积是V ,密度为ρ则有: V m =ρ (2 -1) l 、物理天平测量规则形状物体的密度
先用量具测量规则形状物体(圆柱)的体积V ,再用天平测量该物体的质量m 利用密 度定义式V m =ρ计算出密度。
试样为规则的铜柱体,体积可由公式4][2h d V π=算出。
2、用比重瓶法测液体的密度
实验所用比重瓶如图所示,在比重瓶注满液体后,用
中间有毛细管的玻璃塞子塞住,则多余的液体就会通过毛
细管流出来,这时瓶内盛有固定体积的液体。
若用比重瓶法测量液体的密度,先把比重瓶洗干净,
烘干,称出空瓶质量0m ,再分两次将同温度的代测液体和
纯水注满比重瓶,分别称出待测液体和比重瓶的总质量
/1
m ,以及纯水和比重瓶的总质量/2m ,因此,待测物体的质量为01m m -/,同体积纯水的质量为02m m -/,而待测液体的体积为水ρ][/02m m V -=,由定义待测液体的密度为: 水ρρ020101m m m m V m m --=-=//// (2-2) 四、[实验步骤] 请同学们自己根据实验过程写出实验步骤。
五、[实验数据及处理] 见附录
六、[实验结果]
1、待测圆柱体的密度
2、待测液体的密度
七、[结果讨论]
请同学们根据实验情况和结果自己写
3
-⋅=±=m kg ρσρρ3
-⋅=
±=m kg ρσρρ。
8.96 g/cm3铜的密度是多少?
1.3×10m³ kg/m³盐水的密度是多少
七、结果讨论及误差分析:
1、铜密度的百分差为负的0.72%,测量值比参考值偏小,但偏小较小。
其误差产生的主要原因:由于铜棒不是绝对圆柱体,所以圆柱直径d的测量值存在着系统误差,另外虽然采用了多次测量,但随机误差只能减小,不能消除。
2、铁密度的百分差为负的0.35%,测量值比参考值偏小,但偏小较小。
其误差产生的主要原因:实验方法采用流体静力称衡法来测物体的密度,拴铁块的线用棉线,存在一定的系统误差,而且放入水中在铁块周围存在少量的气泡,使铁块质量在水中的视值偏小,产生了系统误差,测量值偏小。
1m 大学物理实验 密度的测定【实验目的】1、学习物理天平的使用方法;2、掌握用流体静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法;3、掌握用助沉法测定不规则固体密度(比水的密度小)的原理和方法;4、掌握用密度瓶测定碎小固体密度的原理和方法 。
【实验仪器和用品】物理天平(500g 、50mg )、密度瓶(50ml )、烧杯(500ml )、不规则金属块(被测物)、石蜡块(被测物)、碎小石子(被测物)、清水、细线。
【实验原理】某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。
对一密度均匀的物体,若其质量为m,体积为V ,则该物体的密度:Vm=ρ (1) 实验中,测出物体的质量m 和体积V ,由上式可求出样品的密度。
1、用流体静力称衡法测定不规则固体的密度(比水的密度大) 设被测物在空气中的质量为m (空气浮力忽略不计),全部浸没在水中(悬吊,不接触烧杯壁和底)的表观质量为m 1(如图3示),m密度瓶游码平衡螺母边刀托杯托盘底座度盘指针中刀托手轮调平螺母挂钩吊耳 水准泡托盘托盘 横梁物理天平体积为V ,水的密度为ρ水。
根据阿基米德定律,有:1()Vg m m g ρ=-水1m m V ρ-=水被测物密度: 1m m V m m ρρ==-水(2) 2、流体静力称衡法和助沉法相结合测定密度小于水的不规则固体的密度设被测物在空气中的质量为m ,用细线将被测物与另一助沉物串系起来:被测物在上,助沉物在下。
设仅将助沉物没入水中而被测物在水面上时系统的表观质量为1m ,二者均没入水中(注意悬吊,不接触烧杯壁和底)时的表观质量为2m ,如图4所示:根据阿基米德定律,被测物受到的浮力为:12()Vg m m g ρ=-水,则被测物体积为: 12m m V ρ-=水被测物密度为: 12m mV m m ρρ==-水 (3) 3、用密度瓶测定碎小固体(小石子)的密度假设密度瓶的质量为1m ,将瓶内装满待测的小石子后的质量为2m ,则待测小石子的质量:21m m m =-。
实验 密度的测量·【实验目的】1、 学习用流体静力称衡法测量固体和液体的密度。
2、掌握物理天平的正确使用方法。
·【实验仪器】物理天平、游标卡尺、水杯及待测样品(铜圆柱体,盐水)。
·【实验原理】1、固体的密度的测量: (一)规则物体的密度测量:设物体质量为m ,体积为V ,则该物体的密度为Vm=ρ (1) 对形状规则的圆柱体,质量m 可由物理天平称出,体积V 可以直接测量物体的外形尺寸,然后应用几何公式计算出来。
即:h d V 241π= (2)其中d 是圆柱体直径:h 是圆柱体高度。
于是hd m24πρ= (3) (二)不规则物体的密度测量:(1) ρ﹥1的固体根据阿基米德原理,物体浸在液体中所减少的重量(P 1-P 2),即受到的浮力:等于它所排开同体积液体的重量。
故有 Vg P P t ρ=-21(4)如果用天平分别称出物体在空气中的质量m 1(g m P 11=)及物体浸没在水中的表现质量m 2(g m P 22=),则()g m m 21-就等于物体与同体积的水的重量,()21m m -即为这部分水的质量。
物体所排开的水的体积(即物体的体积)为tm m V ρ21-=(5)则固体的密度:211m m m t-=ρρ (6)这就是流体静力称衡法的基本原理。
(2) ρ﹤1的固体设待测物(ρ﹤1)在空气中的质量为2m ,辅助物(ρ﹥1)在空气中的质量和浸没于水中的表观质量分别为0m 和1m ,将两个物体连在一起后完全浸没于水中的表观质量为3m ,则辅助物和待测物一起完全浸没于水中时受到的浮力为g m m m F )(302'-+=而待测物浸没于水中时受到的浮力则为g m m g m m m Vg F )()(10302---+==水ρ即待测物体积: 水ρ/)(312m m m V-+=由定义式V m /2=ρ可得待测物密度3122m m m m -+=水ρρ2、液体的密度测量:此法要借助于不溶于水并且和被测液体不发生化学反应的物体(一般用玻璃块)。
大学物体密度的测定实验报告基本长度测量密度测定实验报告基本长度的测量实验目的1. 掌握游标和螺旋测微装置的原理,学会游标卡尺和螺旋测微器的正确使用2.学习记录测量数据(原始数据)、掌握数据处理及不确定度的估算和实验结果表示的方法。
实验原理1、游标卡尺构造及读数原理游标卡尺主要由两部分构成,如(图2–1)所示:在一毫米为单位的主尺上附加一个能够滑动的有刻度的小尺(副尺),叫游标,利用它可以把主尺估读的那位数值较为准确地读出来。
图2–1游标卡尺在构造上的主要特点是:游标上N个分度格的总长度与主尺上(N?1)个分度格的长度相同,若主尺上最小分度为a,游标上最小分度值为b,则有Nb?(N?1)a(2.1)那么主尺与游标上每个分格的差值(游标的精度值或游标的最小分度值)是:N?11a?b?a?a?a (2.2)NN图2-7常用的游标是五十分游标(N=50),即主尺上49 mm与游标上50格相当,见图2–7。
五十分游标的精度值?=0.02mm.游标上刻有0、l、2、3、?、9,以便于读数。
毫米以上的读数要从游标“0”刻度线在主尺上的位置读出,毫米以下的数由游标(副尺)读出。
即:先从游标卡尺“0”刻度线在主尺的位置读出毫米的整数位,再从游标上读出毫米的小数位。
游标卡尺测量长度l的普遍表达式为l?ka?n? (2.3)式中,k是游标的“0”刻度线所在处主尺刻度的整刻度(毫米)数,n是游标的第n条线与主尺的某一条线重合,a?1mm。
图2–8所示的情况,即l?21.58mm。
图2–8在用游标卡尺测量之前,应先把量爪A、B合拢,检查游标的“0”刻度线是否与主尺的“0”刻度线重合。
如不重合,应记下零点读数,加以修正,即待测量l?l1?l0。
其中,l1为未作零点修正前的读数值,l0为零点读数。
l0可以正,也可以负。
使用游标卡尺时,可一手拿物体,另一手持尺,如图2–9所示。
要特别注意保护量爪不被磨损。
使用时轻轻把物体卡住即可读数。
大学物理实验报告长度,质量,密度的测量大学物理实验报告:长度、质量、密度的测量一、实验目的1、学习并掌握长度、质量和密度的测量方法及相关仪器的使用。
2、加深对长度、质量和密度概念的理解,以及它们之间关系的认识。
3、培养严谨的科学态度、细致的实验操作和数据处理能力。
二、实验原理1、长度的测量长度测量是物理实验中最基本的测量之一。
常用的测量工具包括游标卡尺和螺旋测微器。
游标卡尺是利用游标原理提高测量精度的一种长度测量工具。
主尺上的刻度每格为 1mm,游标上的刻度则根据精度不同而有所差异。
通过读取主尺和游标上的刻度值,可以得到更精确的长度测量结果。
螺旋测微器则是通过旋转螺杆来推动测杆移动,从而测量物体的长度。
其精度通常为 001mm,读数时需要注意估读一位。
2、质量的测量质量的测量通常使用天平。
天平分为托盘天平和平行梁电子天平。
托盘天平通过调整砝码和游码来使横梁平衡,从而测量物体的质量。
电子天平则直接显示物体的质量值,具有更高的精度和便捷性。
3、密度的测量密度的定义是物质的质量与体积的比值。
对于规则形状的物体,可以通过测量其尺寸计算体积;对于不规则形状的物体,可以使用排水法测量体积。
然后,通过测量物体的质量,根据密度公式ρ = m / V 计算出物体的密度。
三、实验仪器1、游标卡尺(精度 002mm)2、螺旋测微器(精度 001mm)3、托盘天平(量程 500g,精度 01g)4、平行梁电子天平(量程 200g,精度 0001g)5、量筒(量程 100ml,精度 1ml)6、待测金属圆柱体、长方体、不规则金属块四、实验步骤1、长度的测量(1)用游标卡尺测量金属圆柱体的直径和高度,在不同位置测量多次,取平均值。
测量时,注意游标卡尺的零刻度线与主尺的零刻度线对齐,读数时视线要垂直于刻度线。
(2)用螺旋测微器测量金属圆柱体的直径,同样在不同位置测量多次,取平均值。
测量时,先旋转微分筒使测杆与物体接触,然后再旋转棘轮,直到听到“咔咔”声为止。
实验一 物体密度的测定【预习题】1.简述游标卡尺、螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项。
答:(1)游标卡尺的测量原理及使用时的注意事项:游标卡尺是一种利用游标提高精度的长度测量仪器,它由主尺和游标组成。
设主尺上的刻度间距为y ,游标上的刻度间距为x ,x 比y 略小一点。
一般游标上的n 个刻度间距等于主尺上(n -1)个刻度间距,即y n nx )1(-=。
由此可知,游标上的刻度间距与主尺上刻度间距相差n1,这就是游标的精度。
教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为mm 501,即主尺上49mm 与游标上50格同长,如教材图1-3所示。
这样,游标上50格比主尺上50格(50mm )少一格(1mm ),即游标上每格长度比主尺每格少1÷50 = 0.02(mm), 所以该游标卡尺的精度为0.02mm 。
使用游标卡尺时应注意:①一手拿待测物体,一手持主尺,将物体轻轻卡住,才可读数。
②注意保护量爪不被磨损,决不允许被量物体在量爪中挪动。
③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径,内量爪用来测量内径,深度尺用来测量槽或筒的深度,紧固螺丝用来固定读数。
(2)螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项:螺旋测微器又称千分尺,它是把测微螺杆的角位移转变为直线位移来测量微小长度的长度测量仪器。
螺旋测微器主要由固定套筒、测量轴、活动套筒(即微分筒)组成。
如教材P24图1-4所示,固定套管D 上套有一个活动套筒C(微分筒),两者由高精度螺纹紧密咬合,活动套筒与测量轴A 相联,转动活动套筒可带动测量轴伸出与缩进,活动套筒转动一周( 360),测量轴伸出或缩进1个螺距。
因此,可根据活动套筒转动的角度求得测量轴移动的距离。
对于螺距是0.5mm 螺旋测微器,活动套筒C 的周界被等分为50格,故活动套筒转动1 格,测量轴相应地移动0.5/50=0.01mm,再加上估读,其测量精度可达到0.001 mm 。
使用螺旋测微器时应注意:①测量轴向砧台靠近快夹住待测物时,必须使用棘轮而不能直接转动活动套筒,听到“咯、咯”即表示已经夹住待测物体,棘轮在空转,这时应停止转动棘轮,进行读数,不要将被测物拉出,以免磨损砧台和测量轴。
大学物理实验讲义(密度测定)密度是物质的一种常用的物理量,是物质质量与体积之比。
在实验中,可以通过测定物质的重量和体积来求出其密度。
本实验利用吊秤法和水位计法分别测定不同物质的密度。
一、吊秤法测定密度实验器材:电子称、吊秤装置、砝码、试样(铁块、铜块、铝块、锌块等)。
实验原理:将试样通过挂钩架悬挂于天平下方,测得其重量;然后将试样完全浸入量满水的容器中,测出水位上升高度,根据密度的定义可以求得物质的密度。
实验步骤:1. 确定天平的零点,将待测试样挂于吊秤上,并测出其质量(m)。
2. 将已盛满水的容器放在桌面上,用木棍调整水平度并记录水位读数(h_1)。
3. 将试样放入容器中,让其完全浸入水中,此时水位上升高度为h_2。
4. 用吊秤将试样取出,记录重量(m_1)。
5. 计算物质密度ρ:ρ = m / (V_s - V_w )其中V_s为试样的体积,V_w为水的体积。
实验注意事项:1. 确保吊秤的准确性,及时校准天平的零点。
2. 确保试样完全浸入水中,避免空气被浸入水中影响实验结果。
3. 确保容器平衡稳定,避免水的波动和震动影响实验结果。
实验器材:水位计、烧杯、试样(木块、塑料块、泥土等)。
1. 用水注满烧杯,记录水面高度为h_1。
2. 将待测试样放置于水中,记录水位的高度为h_2。
1. 测量时注意正确读取水位计的读数,避免读错或者漏读。
本实验通过吊秤法和水位计法分别测定了不同物质的密度,验证了密度的定义。
实验中要注意保证实验器材的精度和稳定性,并严格按照实验步骤操作,避免误差的发生,从而取得高精度的实验结果。
实验 密度的测量
·【实验目的】
1、 学习用流体静力称衡法测量固体和液体的密度。
2、掌握物理天平的正确使用方法。
·【实验仪器】
物理天平、游标卡尺、水杯及待测样品(铜圆柱体,盐水)。
·【实验原理】
1、固体的密度的测量: (一)规则物体的密度测量:
设物体质量为m ,体积为V ,则该物体的密度为
V
m
=
ρ (1) 对形状规则的圆柱体,质量m 可由物理天平称出,体积V 可以直接测量物体的外形尺寸,然后应用几何公式计算出来。
即:
h d V 2
4
1π= (2)
其中d 是圆柱体直径:h 是圆柱体高度。
于是
h
d m
24πρ= (3) (二)不规则物体的密度测量:
(1) ρ﹥1的固体
根据阿基米德原理,物体浸在液体中所减少的重量(P 1-P 2),即受到的浮力:等于它所排开同体积液体的重量。
故有 Vg P P t ρ=-21
(4)
如果用天平分别称出物体在空气中的质量m 1(g m P 11=)及物体浸没在水中的表现质量m 2(g m P 22=),则()g m m 21-就等于物体与同体积的水的重量,
()21m m -即为这部分水的质量。
物体所排开的水的体积(即物体的体积)为
t
m m V ρ2
1-=
(5)
则固体的密度:
2
11
m m m t
-=ρρ (6)
这就是流体静力称衡法的基本原理。
(2) ρ﹤1的固体
设待测物(ρ﹤1)在空气中的质量为2m ,辅助物(ρ﹥1)在空气中的质量和浸没于水中的表观质量分别为0m 和1m ,将两个物体连在一起后完全浸没于水中的表观质量为3m ,则辅助物和待测物一起完全浸没于水中时受到的浮力为
g m m m F )(302'-+=
而待测物浸没于水中时受到的浮力则为
g m m g m m m Vg F )()(10302---+==水ρ
即待测物体积: 水ρ/)(312m m m V
-+=
由定义式V m /2=ρ可得待测物密度
3
122m m m m -+=
水ρρ
2、液体的密度测量:
此法要借助于不溶于水并且和被测液体不发生化学反应的物体(一般用玻璃块)。
设物体的质量为1m ,将其悬吊且浸没在被测液体中的称衡值为3m ,悬吊且浸没在水中的称衡值为2m ,则参照上述讨论,可得液体的密度ρ等于
2
13
1m m m m t
--=ρρ (7)
·【实验内容与步骤】
(一)测量圆柱体的密度:
1、用游标卡尺测量圆柱体的直径和高度,每个物理量测5次,并将测量结果记录于表(1)中。
按直接测量结果表示的要求,计算它们的不确定度,并将测量结果表示出来。
2、用物理天平测量圆柱体的质量。
只要求测量一次。
按只测一次确定不确
定度的方法,将测量结果表示出来。
3、按数据处理的方法,把圆柱体密度的测量结果表示出来。
(二)用流体静力称衡法测固体的密度:
1、用天平测不规则物体在空气中的质量
m和全部浸没在水中的质量2m。
只
1
要求测一次,按只测一次时确定不确定度的方法,将测量结果表示出来。
2、用温度计测出水的温度t, 查表确定水的密度
ρ。
t
3、计算ρ和
∆, 完整表示测量结果。
ρ
(三)用流体静力称衡法测液体的密度:
1、用天平测固体在空气中的质量
m和全部浸没在水中的质量2m及全部浸
1
没在被测液体中的质量
m。
只要求测一次,按只测一次时确定不确定度的方法,
3
将测量结果表示出来。
·【数据记录及结果处理】
0)
天平感量kg 天平最大称量kg
查表得室温下水的密度
ρ= (kg/m3)
t
计算:
(!)测规则铜圆柱体的密度:
()
=--=
∑=)
1(1
2
n d
d
S n
i i
d ;22
i d
d S ∆+=∆= ; =∆±=d d d (注意:游标卡尺的零点读数)
()
=--=
∑=)
1(1
2
n h h S n
i i
h ;22
i h h S ∆+=∆= ;
=∆±=h h h
==
h
d m 2
1
4πρ (kg/m 3)
2
22
121
⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=h d m h d m σσσρσρ
= =•
=ρ
σρσρρ (kg/m 3)
=±=ρσρρ (kg/m 3)
(2)静力称衡法测不规则固体密度:
t m m m ρρ2
11-=
= (kg/m 3)
22
2122
211
21111m m m m m m m σσρσρ⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--== ρ
σρσρρ•
== (kg/m 3)
=±=ρσρρ (kg/m 3)
(3)用流体静力称衡法测液体的密度:
t m m m m ρρ2
131--=
= (kg/m 3)
223122
2122
21313211111m m m m m m m m m m m σσσρσρ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛---== ρ
σρσρρ•
== (kg/m 3)
=±=ρσρρ (kg/m 3)
·【实验教学指导】
1.本实验在操作中首先要做好天平的调节,这是非常关键的一步。
2.在实验过程中学生常常容易发生违规操作行为(在横梁抬起的情况下进行具体操作等),教师需不断提示。
3.称衡平衡时指针不得偏离平衡刻线一小格(不论左或右),因砝码最小配置与刻度尺最小分度值相同。
4.读取估读数据时,要注意指针的偏转方向,以便对估读值进行修正。
·【附录】 物理天平的使用介绍
物理天平的构造如图2-3-1所示,在横梁上装有三角刀口A 、F 1、F 2,中间刀口A 置于支柱顶端的玛瑙刀垫上,作为横梁的支点。
两边刀口各悬挂秤盘P 1、 P 2,横梁的下方固定一个指针,当横梁摆动时,指针尖端就在支柱的下方标尺前摆动,制动旋钮可以使横梁上升或下降。
当横梁下降时,制动架就会把它托住,以免刀口磨损。
横梁两端各有一平衡螺母B 1 、B 2,用于空载时调节平衡。
横梁上装有游码D ,用于1g 以下的称衡。
图2-3-1 物理天平
物理天平的规格由最大称量和感量(或灵敏度)来表示,最大称量是天平允许称量的最大质量。
感量就是天平的指针从标度尺上零点平衡位置转过一个最小分格时,天平两端秤盘上的质量差。
灵敏度是感量的倒数,感量越小灵敏度就越高。
物理天平的操作步骤:
(1)水平调节:使用天平时,首先调节天平底坐下两个螺钉L 1 、L 2,使水准仪中的气泡位于圆圈线的中央位置(或使悬挂的锥尖与底坐锥尖对齐)
(2)零点调节:天平空载时,将游码拨到左端与0刻线对齐,使两端秤盘悬挂在悬挂在刀口上并顺时钟旋转制动旋钮Q ,启动天平、观察天平是否平衡。
当指针在刻度尺S 上来回摆动,左右摆幅近似相等,便可以认为天平已达到了平衡。
如果不平衡,反时针方向旋转制动旋钮Q ,使天平制动,调节横梁两端的平衡螺母1B 、2B ,再用前法判断平衡,直至达到空载平衡为止。
(3)称衡:把待测物体放置左盘中,右盘中放置砝码,轻轻右旋制动旋钮Q 使天平启动,观察天平向哪边倾斜,立即反向旋转制动旋钮Q ,使天平制动,酌情增减砝码及移动游码,再启动,观察天平倾斜情况。
如此反复调整,直到天平能够左右对称平衡摆动,使天平达到平衡,此时砝码的质量就是待测物体的质量。
称衡时选用砝码应由大至小,逐个试用,直到最后利用游码使天平平衡。
天平的维护方法:
(1)天平的负载量不得超过其最大称量,以免损坏刀口或压弯横梁。
(2)刀口受冲击而损坏,在取放物体、取放砝码、调节平衡螺母以及不使用天平时,都必须使天平制动。
只是在判断天平是否平衡时才将天平启动。
天平启动或制动时,旋转制动旋钮动作要轻。
(3)砝码不能用手拿取,只能用镊子夹取。
从秤盘上取下砝码应立即放入砝码盒中。
(4)天平的各个部分以及砝码要防锈、防腐蚀,高温物休以及腐蚀性的化学药品不得直接放在盘内称衡。
(5)称衡完毕将制动旋钮向左旋转、放下横梁,并将秤盘拿离刀口。