KATEDRA FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

Podobné dokumenty
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Povrchové napětí KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Měření povrchového napětí

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

Měření povrchového napětí kapaliny z kapilární elevace

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Struktura a vlastnosti kapalin

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DOPLŇKOVÉ ÚLOHY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NEPŘÍMOU METODOU

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0214 Anotace

PŘÍČNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ SIDE TILT STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

6 Součinitel konstrukce c s c d

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Teorie: Hustota tělesa

Geostatické (původní) napětí - σ or

Struktura a vlastnosti kapalin

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Určení Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu

Geometricky válcová momentová skořepina

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

1. Molekulová stavba kapalin

Fyzikální praktikum I

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

3.3 Částicová stavba látky

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

ČSN EN (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Zatížení sněhem. Praha : ČNI, 2003.

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průběhu semestru

Řešení úloh celostátního kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Úlohy navrhl J. Thomas

vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: Jméno: František Batysta

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K. Betonové konstrukce - B03C +B03K

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV

Základní škola Kaplice, Školní 226

ARST - Architektura a statika SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE. ARST - Architektura a statika. ARST - Architektura a statika

Měření prostupu tepla

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

přesné pipetování různých objemů automatickou pipetou a stanovení chyby pipetování skleněnou pipetou kalibrace a přesnost pipety

HYDROSTATICKÝ PARADOX

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Měření povrchového napětí kapalin. Měření vnitřního tření kapalin. Měření vnitřního tření vzduchu

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

Mechanika kapalin a plynů

Kalorimetrická měření I

Chemický průmysl. Školní pokusy. Stanovení indexu lomu. Brožura s tipy a triky. škola hrou. pro stanovení indexu lomu

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Mol. fyz. a termodynamika

Název: Čočková rovnice

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Příklady z hydrostatiky

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

Návrh dimenzí drátkobetonové podlahy

CW01 - Teorie měření a regulace

Transkript:

Stdent Skpina/Osob. číslo KATEDA FYZIKY VŠB-TU OSTAVA NÁZEV PÁCE Měření povrcovéo napětí z kapilární elevace Číslo práce 4 Datm Spolpracoval Podpis stdenta: Cíle měření: Změřit odnoty povrcovéo napětí destilované vody a etanol. Měřicí prostředky: Čtyři nádoby s destilovano vodo a s etanolem s kapilárami známýc poloměrů (konkrétní odnoty včetně odpovídajícíc nejistot jso vedeny na nástěnce), gmový nasávací balónek, teploměr (v místnosti), digitální výškoměr Kompendim teorie: Kapilární elevace a deprese Hladina kapaliny v úzké trbici (kapiláře) není rovinná, její povrc se zakřivje a tvoří tzv. menisks, který je bď vydtý nebo vypklý. Zároveň pozorjeme, že při vydtém menisk vystopí ladina v kapiláře výše, než je okolní vodorovný povrc kapaliny. Tento jev se nazývá kapilární elevace (kapilarita znamená vzlínavost). Je-li naproti tom vrclík naor vypklý, stojí kapalina v kapiláře níže, než je okolní vodorovná ladina a vzniká kapilární deprese. Změny výšky ladiny v kapiláře jso spojeny s existencí kapilárnío tlak, který vzniká díky zakřivení povrc. Těsně pod vydtým povrcem je tlak menší než těsně pod rovinným povrcem kapaliny v okolí kapiláry, a to o kapilární tlak. Proto kapalina vystopí v kapiláře do takové výšky, aby ydrostatický tlak odpovídající tomto slopci kapaliny vyrovnal rozdíl vnitřníc tlaků. U kapilární deprese je tom opačně. Těsně pod vypklým povrcem v kapiláře je vnitřní tlak větší než těsně pod rovinným povrcem kapaliny v okolí kapiláry, a to o kapilární tlak. Proto kapalina klesne v kapiláře o takovo výšk, aby byl kapilární tlak kompenzován. Pro volný povrc kapaliny klovéo tvar je kapilární tlak p k dán vztaem p k, r kde r je poloměr zakřivenéo povrc v kapiláře a σ je povrcové napětí kapaliny. V případě kapilární elevace vystopí kapalina do takové výšky, aby ydrostatický tlak p g odpovídající slopci kapaliny stoty ρ a výšky byl stejný jako kapilární tlak.

Pro poloměr klové plocy dále platí (viz obrázek). r cos, kde je poloměr kapiláry a krajový úel Z podmínky rovnováy obo tlaků (ydrostatickéo a kapilárnío) plyne vzta pro výpočet povrcovéo napětí vzta g. cos V případě smáčení skleněné stěny kapiláry vodo a etanolem je krajový úel tak malý, že cos. Například pro vod ve skleněné nádobě je krajový úel přibližně 8. Pokyny k vlastním měření:. Změřte teplot okolí. Uvedená odnota bde považována za konstantní po celo dob měření.. Umístěte výškoměr tak, aby při poled do dalekoled procázela svislá osa nitkovéo kříže středem první kapiláry. Vodorovno částí nitkovéo kříže zaměřte orní okraj zobrazované ladiny kapaliny v nádobě. Stiskem žltéo tlačítka ZEO/ABS výškoměr vynljte. 3. Vodorovno částí nitkovéo kříže zaměřte ladin kapaliny v kapiláře a na displeji zobrazeno výšk zapište. 4. Měření proveďte opakovaně desetkrát. Při každém opakování měření nejprve stiskněte gmový balónek a vložte kovovo koncovk do silikonovéo nástavce kapiláry. Nasajte pomal kapalin do kapiláry (MAXIMÁLNĚ ASI DO /3 VÝŠKY KAPILÁY NAD HLADINOU, KAPALINA NESMÍ BÝT NASÁTA AŽ DO GUMOVÉHO BALÓNKU!!!), balónek odstraňte a kapalin v kapiláře necte volně klesnot. 5. V MFCH tablkác najděte stot měřené kapaliny pro dano teplot. Zjištěné odnoty zapište do formláře. 6. Do formláře zapište odpovídající poloměr kapiláry. 7. Vypočtěte odnot povrcovéo napětí jako g,

kde je výběrový průměr získaný na základě opakovanéo měření výšky ladiny kapaliny v kapiláře. 8. Postpem popsaným v bodec. až 7. proveďte měření také pro kapiláry (nádoby), 3 a 4. 9. Vypočtěte pro každo kapilár a kapalin absoltní a relativní nejistot nepříméo měření povrcovéo napětí a proveďte porovnání s odnoto povrcovéo napětí pro dano teplot a kapalin vedeno v MFCH tablkác (pomocí relativní odcylky od tablkové odnoty v procentec). 3

Formlář TABULKA kapalina: stota [kg.m -3 ] ρ = poloměr kapiláry = i 3 4 5 6 7 8 9 0 výběrový průměr VÝPOČET HODNOTY POVCHOVÉHO NAPĚTÍ K TABULCE VÝPOČET NEJISTOTY MĚŘENÍ K TABULCE B 0 A i n n i B A B r 00 % 4

TABULKA kapalina: stota [kg.m -3 ] ρ = poloměr kapiláry = i 3 4 5 6 7 8 9 0 výběrový průměr VÝPOČET HODNOTY POVCHOVÉHO NAPĚTÍ K TABULCE VÝPOČET NEJISTOTY MĚŘENÍ K TABULCE B 0 A i n n i B A B r 00 % 5

TABULKA 3 kapalina: stota [kg.m -3 ] ρ = poloměr kapiláry = i 3 4 5 6 7 8 9 0 výběrový průměr VÝPOČET HODNOTY POVCHOVÉHO NAPĚTÍ K TABULCE 3 VÝPOČET NEJISTOTY MĚŘENÍ K TABULCE 3 B 0 A i n n i B A B r 00 % 6

TABULKA 4 kapalina: stota [kg.m -3 ] ρ = poloměr kapiláry = i 3 4 5 6 7 8 9 0 výběrový průměr VÝPOČET HODNOTY POVCHOVÉHO NAPĚTÍ K TABULCE 4 VÝPOČET NEJISTOTY MĚŘENÍ K TABULCE B 0 A i n n i B A B r 00 % 7

ZÁVĚ 8