FIZYKA METALI - LABORATORIUM 3 Badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej wybranych metali i stopów

Podobne dokumenty
CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

FIZYKA METALI - LABORATORIUM 6 Wyznaczanie modułu sztywności metodą wahadła torsyjnego

Sprawozdanie Ćwiczenie nr 14 Sprężyna

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ METODĄ ELEKTRYCZNĄ

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

FIZYKA METALI - LABORATORIUM 4 Wyznaczanie oporu właściwego metali i stopów

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.13

Wyznaczanie współczynnika sztywności sprężyny. Ćwiczenie nr 3

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

Politechnika Białostocka

Wytrzymałość Materiałów

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

BADANIE PODŁUŻNYCH FAL DŹWIĘKOWYCH W PRĘTACH

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu

Laboratorium fizyczne

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY.

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

LABORATORIUM FIZYCZNE

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Wyznaczanie modułu sztywności metodą Gaussa

Ćwiczenie 11. Moduł Younga

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

Nazwa substancji. b) Ogrzewano kawałek miedzi. Jak zmieni się gęstośd miedzi po jej ogrzaniu? A) wzrośnie B) zmaleje C) nie zmieni się

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

WSKAZÓWKI DO WYKONANIA SPRAWOZDANIA Z WYRÓWNAWCZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

Ćw. 32. Wyznaczanie stałej sprężystości sprężyny

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

τ = wyp τ i ! F = wyp Równowaga statyczna

Właściwości kryształów

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Drgania - zadanka. (b) wyznacz maksymalne położenie, prędkość i przyspieszenie ciała,

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

ZADANIE 28. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Zasady oceniania karta pracy

α - stałe 1 α, s F ± Ψ taka sama Drgania nieliniowe (anharmoniczne) Harmoniczne: Inna zależność siły od Ψ : - układ nieliniowy,

Drgania wymuszone - wahadło Pohla

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

ĆWICZENIE. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

Sprawdzian z działu: Zmiany stanu skupienia

Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ ORAZ BADANIE PROCESÓW PRZEKAZYWANIA CIEPŁA

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Ćw. 3. Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania

Wpływ temperatury na rozmiary ciał stałych oraz objętości. cieczy i gazów.

4.7 Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego(f9)

Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła o długości l = 1,215 m i l = 0,5 cm.

Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Termodynamika. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki II rok inż. Pomiar temperatury Instrukcja do ćwiczenia

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Defi f nicja n aprę r żeń

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Transkrypt:

FIZYKA METALI - LABORATORIUM 3 Badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej wybranych metali i stopów. CEL DWICZENIA Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie wyznaczenia współczynnika rozszerzalności cieplnej dla wybranych metali tj. Mo, Zr, Cu, Al oraz stopów tj. mosiądz i stal Cr8Ni8. 2. WSTĘP Rozszerzalnośd termiczną w pewnym przedziale temperatur charakteryzują średnie współczynniki rozszerzalności: liniowej α l, powierzchniowej α d i objętościowej α V. Współczynnik rozszerzalności liniowej opisuje względne wydłużenie ciała przy ogrzaniu go o jeden stopieo, co można wyrazid za pomocą poniższego wzoru [], [2]: L l L T )( L wyjściowy liniowy wymiar próbki, Dla większości ciał stałych α l 0-6 0-5 K - i słabo zależy od temperatury. Współczynnik rozszerzalności powierzchniowej opisuje względną zmianę powierzchni ciała wykonanego z jednorodnego materiału przy ogrzaniu go o jeden stopieo: d D D T )2( D wyjściowa powierzchnia próbki, Współczynnik rozszerzalności objętościowej opisuje względną zmianę objętości ciała wykonanego z jednorodnego materiału przy ogrzaniu go o jeden stopieo: V v V T )3(

V wyjściowa objętośd próbki, Współczynniki α l i α V w pierwszym przybliżeniu wiąże następująca zależnośd: α V 3α l, natomiast współczynniki α l i α d wiąże następująca zależnośd: α d 2α l. Typowymi zjawiskami związanymi ze zmianami temperatury są zmiany rozmiarów i zmiany stanu skupienia ciał. W przypadku, gdy rozpatrzymy prosty model ciała krystalicznego, w którym atomy są utrzymywane razem w regularnym układzie przestrzennym dzięki siłom pochodzenia elektrycznego, to siły pomiędzy atomami można rozpatrzyd jako zespół sprężyn. Dzięki czemu można wyobrazid sobie ciał stałe, jako mikroskopijny materac sprężynowy [3]. W każdej temperaturze atomy ciała drgają. W przypadku, gdy temperatura ciała rośnie, rośnie również średnia odległośd pomiędzy atomami. Prowadzi to do rozszerzania się ciała ze wzrostem temperatury. Na rysunku przedstawiono mechanizm tego procesu. Krzywa siła odległośd, linia prosta na rycinie, nie jest tak naprawdę prostą; ponieważ kiedy atomy zbliżają się do siebie, wiązania stają się sztywniejsze, a kiedy oddalają się - wiązania stają są mniej sztywne. Atomy drgające we wcześniejszej opisany sposób oscylują wokół średniej odległości, która zwiększa się wraz z amplitudą oscylacji, a tym samym ze wzrostem temperatury. Dlatego też rozszerzalnośd cieplna jest skutkiem zjawisk nieliniowych []. 2

wzrastająca temperatura L3 Badanie współczynnika rozszerzalności cieplnej wybranych metali i stopów siła, F średnia odległośd, a rozciąganie oscylacje cieplne energia, U odległośd, a Fd ściskanie sztywnośd sprężyny, S energia, U średnia odległośd między atomami drgającymi w temperaturze T T 3 T 2 T T 0 odległośd, a a 0 Rys.. Zależnośd zmiany odległości pomiędzy atomami, w funkcji energii U [] Amplitudy drgao atomowych w ciałach stałych są wystarczająco duże, aby wywoład poważniejsze odchylenia od prawa Hooke'a. Prowadzi to do anharmoniczności, czyli odchyleo od prostego ruchu harmonicznego. Można nadal opisywad w kategoriach nakładających się drgao własnych, nie są one jednak całkowicie niezależne od siebie. Obecnośd w ciele stałym jakiejś jednej fali, na przykład, w niewielkim stopniu zmienia parametry sprężystości i w ten sposób wpływa na ruch innych fal. Wpływ ten nie sięga zbyt głęboko do ciepła właściwego drgao, ale inne właściwości są od niego w silnym stopniu uzależnione. Bez anharmoniczności nie byłoby rozszerzalności cieplnej, ciepło zaś płynęłoby przez ciało stałe z szybkością dźwięku. Przypadkowe wymiany energii pomiędzy jednym rodzajem drgao a drugim, umożliwiające ustalanie równowagi cieplnej, nie mogłoby mied miejsca, gdyby rodzaje te były mechaniczne niezależne od siebie [5]. Niemal wszystkie ciała rozszerzają się przy nagrzewaniu. Wraz ze wzrostem odległości międzyatomowych sztywnośd (jak dla sprężyny) wiązao atomowych (czyli krzywizna krzywej energii) maleje. Atomy drgają wtedy wolniej, z niższą temperaturą charakterystyczną. Niższa częstotliwośd oznacza mniejszy kwant energii, hv. Ponieważ w stałej temperaturze T na obszarze klasycznym całkowita energia drgao jest stała i wynosi 3NkT, przeto liczba jej kwantów w ośrodku wzrasta wskutek rozszerzalności: 3

3NkT n h )4( Im większa liczba kwantów, tym więcej istnieje sposobów dowolnego ich rozkładania w ośrodku [5]. Im sztywniejsza sprężyna, tym bardziej stroma krzywa siła - przemieszczenie i mniejsza energia, przez co maleje zdolnośd materiału do rozszerzania. Dlatego też materiały o wyższym module sprężystości (sprężyny sztywne) mają mały współczynnik rozszerzalności, zaś te o niskim module (sprężyny miękkie) mają wysoki współczynnik, z dobrym przybliżeniem spełniającym zależnośd []:,6 0 E 3 )5( E - moduł sprężystości Younga, [GPa]; α - współczynnik rozszerzalności liniowej, *K - ] Badania empiryczne potwierdzają, że wszystkie ciała stałe o strukturze krystalicznej rozszerzają się o niemal tę samą wielkośd podczas ogrzewania od zera absolutnego do temperatury topnienia. Wynosi ona około 2 %. Współczynnik rozszerzalności to rozszerzalnośd na stopieo kelwina, co oznacza, że []: 0,02 T m )6(. INSTRUKACJA WYKONANIA LABORATORIUM NR L2 3.. Układ doświadczalny Układ doświadczalny składa się z przyrządu do wykazywania rozszerzalności liniowej metali, linijki, menzurki, spirytusu, przyrządu do pomiaru temperatury oraz próbek materiałów w postaci prętów. Na rysunku przedstawiono powyższy układ doświadczalny. 4

cieplnej. Rysunek. Układ pomiarowy do określania rozszerzalności cieplnej Na rysunku 2 przedstawiono przyrząd do określania współczynnika rozszerzalności 6 7 3 4 5 Rysunek 2. Przyrząd do określania współczynnika rozszerzalności cieplnej 2 Na podstawie () zamocowano dwa słupki (2). Do jednego z nich przymocowana jest tarcza z podziałką (3), z której odczytuje się wartośd wydłużenia pręta. Czarna śruba służy do zaciskania metalowego pręta (4), który osadza się w otworach słupków. Drugi koniec pręta dotyka koocówki tarczy z podziałką (5). Do ogrzewania pręta służy podłużny palnik spirytusowy (6). Do pręta przymocowana jest termopara (7) służąca do pomiaru temperatury. 3.2. Przebieg doświadczenia 5

. Należy przygotowad stanowisko pomiarowe. 2. W otworach słupków osadzamy pręt. Jeden koniec pręta powinien dotykad koocówki tarczy, zaś drugi koniec zaciskamy czarną śrubą. Podczas mocowania pręta należy wyskalowad tarczę z podziałką na zero. 3. Po zamocowaniu pręta należy zmierzyd za pomocą linijki jego długośd początkową L 0. 4. Należy przymocowad termoparę do pręta oraz odczytad temperaturę początkową pręta t p. 5. Do palnika nalad niewielką ilośd spirytusu denaturowanego 3 cm 3. Palnik zawiesid na pręcie i zapalid spirytus. 6. Pręt pod wpływem ogrzewania wydłuża się: swobodny jego koniec naciska na wskazówkę, która stopniowo przesuwa się wzdłuż podziałki. 7. Po wypaleniu się spirytusu należy odczytad jednocześnie wartośd wydłużenia pręta ΔL oraz temperaturę koocową t k. 8. Odczytane wielkości zapisad w formie tabelki. 9. Opracowanie pomiarów Materiał pręta L 0 t p t k ΔL Np. Stal Na podstawie zmierzonych wartości obliczyd wg poniższego wzoru liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej: L l L T 0 )7( Wynik ten należy porównad z współczynnikami wyznaczonym na podstawie następujących wzorów: E,6 0 E 3 )8( E - moduł sprężystości Younga, [GPa]; α - współczynnik rozszerzalności liniowej, *K - ] 6

Tm 0,02 T m )9( T m - temperatura topnienia, [K]. Moduł Younga oraz temperaturę topnienia materiałów badanych podczas dwiczenia, należy odnaleźd w tablicach z danymi materiałowymi. Na podstawie wyznaczonej podczas eksperymentu wartości liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej α l porównad z wartościami obliczonymi za pomocą wzorów (8) α E i (9) α Tm oraz obliczyd niepewnośd względną Δα oraz bezwzględną δα korzystając z następujących wzorów: Δ α = α Tm α Δ α = α E α δ α = Δα/α Tm * 00 % δ α = Δα/α E * 00 % 0. WYKONANIE SPRAWOZDANIA Sprawozdanie wykonujemy w formie papierowej pojedynczo. W sprawozdaniu należy zamieścid: tabelkę tytułową z tematem laboratorium i numerem itp., cel dwiczenia, wstęp teoretyczny, przebieg dwiczenia, odczytane dane w formie tabeli, niezbędne obliczenia, wnioski. Termin oddania sprawozdania mija po 2 tygodniach (4 dni) od daty laboratorium. Osoby oddające sprawozdania po tym terminie muszą liczyd się z konsekwencją obniżenia oceny. Sprawozdania wykonane nieprawidłowo będą zwracane do poprawy. Do zaliczenia dwiczenia wymagana jest obecnośd na nim, prawidłowo wykonane sprawozdanie oraz pozytywna ocena z kolokwium. Spis literatury 7

[]. M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, Inżynieria Materiałowa, Tom 2, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 20. [2]. B. M. Jaworski, A. A. Dietłaf, Fizyka poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2004. [3]. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, PWN, Warszawa 200. [4]. L. V. Azaroff, Struktura i własności ciał stałych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 960. [5]. A. H. Cottrell, Właściwości mechaniczne materii, PWN, Warszawa 970. Konspekt opracowały: Dr inż. Ewa Olejnik Mgr inż. Gabriela Sikora e-mail: eolejnik@agh.edu.pl 8