汪雨寒
(重慶科技學院計劃財務(wù)處,重慶 401331)
彈性模量又稱楊氏模量,是彈性材料力學性質(zhì)、物體彈性變形難易程度及材料抵抗形變能力大小的表征。彈性模量是工程上材料選擇的重要依據(jù)之一,用E表示。彈性材料在承受正向的應(yīng)力時會產(chǎn)生正向應(yīng)變,E=σ/ε(E表示楊氏模量,σ表示正向應(yīng)力,ε表示正向應(yīng)變)。目前各高校開設(shè)的物理實驗中,大多是用拉伸法或梁彎曲法測金屬的楊氏模量值,而沒有研究楊氏模量與其他因素的關(guān)系,本文就楊氏模量與溫度的關(guān)系進行研究。本實驗在原有實驗基礎(chǔ)上假設(shè)楊氏模量與溫度有關(guān),進而研究其是否與溫度呈線性關(guān)系。
在外力作用下物體所發(fā)生的形狀變化稱為物體的形變。當外力很小時,形變也很小,撤掉外力,形變就會消失,這種形變稱為彈性形變。固體在發(fā)生彈性形變時,物體內(nèi)部會產(chǎn)生使物體恢復原狀的內(nèi)應(yīng)力。楊氏模量即是反映材料形變量大小與內(nèi)應(yīng)力之間關(guān)系的物理量。本文中探討的是物體的拉升形變,即金屬絲僅發(fā)生軸伸長的變化量。設(shè)金屬絲長為L,橫截面積為S,沿長度方向受一外力F后金屬絲伸長△L,則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△L∕L稱為線應(yīng)變。在彈性限度內(nèi),根據(jù)胡克定律,正應(yīng)力與線應(yīng)變成正比,即
上式中系數(shù)E即為本文探討的楊氏模量。不同的材料,E值不同,當單位橫截面上的外力F一定時,相對伸長量越大,則E值越小,即材料抵抗形變的能力越小。
式中外力F、橫截面積S都容易測定,細絲長度L是定值。對于細絲微小的形變量ΔL要測量準確,必須采用放大的方法。實驗設(shè)計圖如圖1所示。
圖1 實驗設(shè)計圖
本實驗中采用拉伸法測細絲被拉伸的伸長量,目的是測量在不同溫度下的細絲的楊氏模量是否相同。溫度不同,細絲內(nèi)的分子活躍程度不同,進而使得每個分子之間的相互作用力也不同,因此楊氏模量也不一樣。本實驗是在現(xiàn)有的拉伸法測楊氏模量實驗的基礎(chǔ)上,加上線膨脹系數(shù)測量實驗的加熱系統(tǒng),將待測金屬絲放進線膨脹系數(shù)實驗的加熱腔里面,通過電子溫控儀對待測材料進行均勻加熱,測定相同材料在不同溫度下的楊氏模量的變化情況。
每多放一個砝碼時,金屬絲被拉長一段距離,當讀數(shù)顯示穩(wěn)定后記錄讀數(shù),加一個砝碼,記錄一次讀數(shù),再利用實驗結(jié)果計算出細絲的伸長量△L,最后利用公式計算出楊氏模量E。
首先將待測鋼絲直徑用螺旋測微儀測量3次,記錄數(shù)據(jù)如表1所示(零差d0=0 mm)。改變電子溫控儀對溫度的控制,分別準確調(diào)節(jié)到以下5個溫度25、35、45、55、65℃時讀取顯微鏡的讀數(shù),分別記錄如表2、表3、表4、表5、表6中所示。
表1 鋼絲直徑數(shù)據(jù)記錄
表2 25℃下細絲伸長量數(shù)據(jù)記錄
表3 35℃下細絲伸長量數(shù)據(jù)記錄
表4 45℃下細絲伸長量數(shù)據(jù)記錄
表5 55℃下細絲伸長量數(shù)據(jù)記錄
表6 65℃下細絲伸長量數(shù)據(jù)記錄
利用逐差法進行數(shù)據(jù)處理,得到楊氏模量與溫度的關(guān)系如圖2所示,楊氏模量與溫度變化成線性關(guān)系,且隨著溫度的升高,楊氏模量逐漸減小。
圖2 楊氏模量與溫度線性關(guān)系圖
利用線膨脹系數(shù)測定實驗溫度控制系統(tǒng)控制金屬絲溫度,這樣可以均勻且精確的改變待測金屬絲的溫度,從而測出不同溫度下的楊氏模量,根據(jù)實驗記錄及以上數(shù)據(jù)分析得知:楊氏模量的大小與溫度有密切的關(guān)系,隨著溫度的升高楊氏模量逐漸減小,且兩者呈線性關(guān)系,因此測定楊氏模量時要盡量保證被測物體的溫度不變。
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