水位計(jì)溫度計(jì)靜電計(jì)的類(lèi)比研究
返回列表發(fā)布日期:2019-06-24 15:58:08 |
摘要:將初中物理中的水位計(jì)、高中物理中的溫度計(jì)與之做了一個(gè)深入的類(lèi)比研究,從而讓學(xué)生從熟悉的知識(shí)輕松地跨越到生疏的知識(shí),進(jìn)而深刻地理解和掌握靜電計(jì)的結(jié)構(gòu)和原理,突破了靜電計(jì)教學(xué)的困難,值得廣大高中教師學(xué)習(xí)借鑒.
高中階段,溫度計(jì)、靜電計(jì)的原理,向來(lái)為學(xué)生所糊涂,究其原因,基本上都是由于不明白溫度計(jì)實(shí)際上是個(gè)熱容器、靜電計(jì)實(shí)際上是個(gè)電容器,不明白它們與待測(cè)物體是并聯(lián)關(guān)系,不明白測(cè)量的基礎(chǔ)是對(duì)應(yīng)的平衡原理.為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們類(lèi)比學(xué)生熟悉的初中物理中的水位計(jì),來(lái)組織教學(xué).教學(xué)實(shí)踐證明,這種方法對(duì)學(xué)生理解溫度計(jì)、靜電計(jì)原理比較好,特整理出來(lái)與大家分享,并請(qǐng)大家批評(píng)指正.
1 水位計(jì)原理
如圖1所示,一根與大的水桶(或鍋爐)下部連通的豎直透明玻璃細(xì)管,就是一個(gè)水位計(jì),利用水位計(jì)中的液面與水桶(或鍋爐)中的液面等高,就可以了解水桶或鍋爐中的水位情況. 1.1 水位計(jì)———小的水容器
水位計(jì)盡管很細(xì),但是毫無(wú)疑問(wèn)的是,它工作時(shí)是裝有水的,也就是說(shuō),它是一個(gè)水容器,它會(huì)分得一部分待測(cè)水桶(或鍋爐)里的水;不過(guò),水位計(jì)的確很細(xì),盡管它里面的水位可能很高,但是其分得的水量,相對(duì)水桶(或鍋爐)內(nèi)的水量,則完全可以忽略不計(jì),因此,在水位計(jì)工作時(shí),它對(duì)水桶(或鍋爐)內(nèi)水量的影響就可以忽略不計(jì).(本文相關(guān)產(chǎn)品推薦:側(cè)裝磁翻板液位計(jì))
1.2 連通器原理
水位計(jì)的下端與水桶(或鍋爐)的下部連通,水位計(jì)中的水在底部產(chǎn)生的壓強(qiáng),等于水桶(或鍋爐)內(nèi)的水在下部連通處產(chǎn)生的壓強(qiáng),由于兩側(cè)水的溫度、密度相同,上端氣室也相通,因此,兩邊水面高度必然相同.這就是初中所學(xué)習(xí)的連通器原理.水位計(jì)的工作,就是在連通器原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的.值得一提的是,如果水位計(jì)和水桶(或鍋爐)內(nèi)的液體密度不同(一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況),則根據(jù)兩邊液體在連通位置處產(chǎn)生的壓強(qiáng)相等可知,水位計(jì)中液面的高度就會(huì)與水桶(或鍋爐)中的液面高度不同.但是,無(wú)論如何,兩邊液體在底部連通處產(chǎn)生的壓強(qiáng)相等.
2 溫度計(jì)原理
常見(jiàn)的溫度計(jì)有酒精溫度計(jì)和水銀溫度計(jì),如圖2所示,這兩種溫度計(jì)都是底部一個(gè)玻璃泡上部一根細(xì)玻璃管,其中玻璃泡中充滿(mǎn)了紅色酒精或者水銀,它工作時(shí),是將底部玻璃泡與待測(cè)物體充分接觸并持續(xù)一段時(shí)間,待細(xì)玻璃管中的液柱長(zhǎng)度穩(wěn)定后,直接由液柱的長(zhǎng)度與刻在玻璃管上的溫度刻度對(duì)比,即可讀出待測(cè)物體的溫度. 2.1 溫度計(jì)———小的熱容器
溫度計(jì)中充有的酒精或者水銀,在吸收熱量后體積就會(huì)膨脹,經(jīng)驗(yàn)表明,在一定溫度范圍內(nèi),一定量的這兩種液體的體積,與溫度呈較好的線(xiàn)性關(guān)系,因此,只要在相應(yīng)的體積(液柱長(zhǎng)度)處,刻上對(duì)應(yīng)的溫度值,就可以直接根據(jù)液柱的長(zhǎng)度讀出溫度計(jì)中液體的溫度.
溫度計(jì)在與待測(cè)物體充分接觸的時(shí)間內(nèi),就會(huì)從比溫度計(jì)溫度高的待測(cè)物體中吸收熱量,但由于溫度計(jì)中的液體量極小,且由于示數(shù)的玻璃管很細(xì),其在溫度升高到與待測(cè)物體溫度相同時(shí),根據(jù)Q=cmΔt可知,其吸收的熱量是很小的,因此,它幾乎不影響待測(cè)物體的溫度.不過(guò),對(duì)于人體皮膚這個(gè)敏感的感受器而言,一開(kāi)始接觸時(shí),皮膚是會(huì)明顯感受到接觸處熱量的流失的(感覺(jué)溫度計(jì)冷),但是由于溫度計(jì)熱容很小,很快就可以升溫到與皮膚溫度相同,皮膚就不再覺(jué)得溫度計(jì)冷了.
2.2 熱平衡定律
當(dāng)兩個(gè)物體接觸時(shí),熱量會(huì)自發(fā)地從高溫物體傳向低溫物體,當(dāng)熱傳遞進(jìn)行到一定程度時(shí),熱量不再發(fā)生宏觀流動(dòng),這時(shí),我們就說(shuō)這兩個(gè)物體達(dá)到了熱平衡狀態(tài);實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)兩個(gè)物體均與第三個(gè)物體達(dá)到熱平衡后,將這兩個(gè)物體接觸時(shí),它們也已經(jīng)處于熱平衡關(guān)系中.這就是熱平衡定律,又稱(chēng)之為熱力學(xué)第零定律.
為了描述幾個(gè)達(dá)到熱平衡物體的共同屬性,我們引入溫度概念,并定義達(dá)到熱平衡的幾個(gè)物體溫度相同,溫度不同的物體之間會(huì)發(fā)生熱傳遞,則定義提供熱量的一方溫度高,接收熱量的一方溫度低.
當(dāng)溫度計(jì)與待測(cè)物體充分接觸后,也就是進(jìn)行充分的熱傳遞后,最終的結(jié)果必然是兩者溫度相同,因此,利用溫度計(jì)中液體膨脹的體積情況,即可以讀出溫度計(jì)中液體的溫度,也就是待測(cè)物體的溫度.
3 靜電計(jì)原理
如圖3所示,靜電計(jì)是由一個(gè)圓形金屬圓筒與一根較細(xì)的、與圓筒絕緣的金屬桿組成,金屬桿下端有一個(gè)可以繞固定軸自由旋轉(zhuǎn)的金屬指針.當(dāng)靜電計(jì)與待測(cè)電容器并聯(lián)且達(dá)到穩(wěn)定后,就可以利用靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)的角度讀出待測(cè)電容器兩極板間的電壓.
3.1 靜電計(jì)———小的電容器
如圖3所示,從靜電計(jì)的結(jié)構(gòu)可以看出來(lái),靜電計(jì)是兩塊彼此靠近而又絕緣的導(dǎo)體———金屬圓筒、金屬細(xì)桿(連同指針),因此是個(gè)電容器. 靜電計(jì)工作時(shí),需要與待測(cè)電容器并聯(lián),并將待測(cè)電容器極板上的電荷轉(zhuǎn)移一部分過(guò)來(lái),從而使金屬圓筒和金屬細(xì)桿(連同指針)帶上等量異種電荷,而細(xì)桿與指針帶上相同的電荷之后,就會(huì)相互排斥,從而顯出張角,當(dāng)靜電計(jì)兩極間的電勢(shì)差增加時(shí),由Q=CU可知,金屬圓筒或金屬細(xì)桿(連同指針)所帶電量越大,細(xì)桿與指針之間的排斥力就越大,指針張角就會(huì)越大.
由于細(xì)桿和指針表面積很小,且與金屬圓筒距離很大很大(相對(duì)紙媒電容器、電解電容器而言),因此,靜電計(jì)的電容又是很小的,它與待測(cè)電容器并聯(lián)時(shí),從待測(cè)電容器轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的電荷量,相對(duì)待測(cè)電容器所帶電荷量而言,可以忽略不計(jì).
3.2 靜電平衡原理
當(dāng)兩個(gè)導(dǎo)體通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)連通或直接接觸時(shí),自由電荷會(huì)自發(fā)地向電勢(shì)能較低的方向移動(dòng),當(dāng)自由電荷不再發(fā)生定向移動(dòng)時(shí),意味著自由電荷不論是在兩個(gè)連通導(dǎo)體中的哪一個(gè)上,電勢(shì)能都是相同的,也就是說(shuō),兩連通導(dǎo)體的電勢(shì)相等,這就是靜電平衡原理.
如圖4所示,當(dāng)靜電計(jì)的金屬圓筒與待測(cè)電容器一個(gè)極板連通(兩者均接地,通過(guò)大地連通,取大地電勢(shì)為零),金屬細(xì)桿與待測(cè)電容器的另一個(gè)極板連通,經(jīng)過(guò)極短時(shí)間,連通的導(dǎo)體之間就可以達(dá)到靜電平衡,從而使得靜電計(jì)兩端電勢(shì)差與待測(cè)電容器兩端電勢(shì)差相等.從靜電計(jì)指針張角的大小讀出靜電計(jì)兩極間的電勢(shì)差,也就讀出了與其并聯(lián)的待測(cè)電容器兩極間的電壓. 4 總結(jié)對(duì)比
水位計(jì)、溫度計(jì)、靜電計(jì)的類(lèi)比如表1所示. 從上述總結(jié)來(lái)看,3種儀器工作的基礎(chǔ)都是與待測(cè)物體達(dá)到一種強(qiáng)度量(壓強(qiáng)、溫度、電勢(shì))的平衡,而這個(gè)過(guò)程中,幾乎必然要與待測(cè)物體發(fā)生對(duì)應(yīng)的廣延量(水量、熱量、電荷量)的轉(zhuǎn)移,從而對(duì)待測(cè)物體的對(duì)應(yīng)強(qiáng)度量造成一定的影響;但是,由于這3種儀器本身的容量很小,在達(dá)到與待測(cè)物體的平衡時(shí),其可能分得的對(duì)應(yīng)廣延量的數(shù)值,相對(duì)待測(cè)物體本身所具有的對(duì)應(yīng)廣延量而言,幾乎可以忽略不計(jì),因此,這3種測(cè)量?jī)x器本身的示數(shù)(儀器本身的強(qiáng)度量)就很接近測(cè)量前待測(cè)物體的相應(yīng)強(qiáng)度量,從而達(dá)到測(cè)量的目的.
高中階段,溫度計(jì)、靜電計(jì)的原理,向來(lái)為學(xué)生所糊涂,究其原因,基本上都是由于不明白溫度計(jì)實(shí)際上是個(gè)熱容器、靜電計(jì)實(shí)際上是個(gè)電容器,不明白它們與待測(cè)物體是并聯(lián)關(guān)系,不明白測(cè)量的基礎(chǔ)是對(duì)應(yīng)的平衡原理.為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們類(lèi)比學(xué)生熟悉的初中物理中的水位計(jì),來(lái)組織教學(xué).教學(xué)實(shí)踐證明,這種方法對(duì)學(xué)生理解溫度計(jì)、靜電計(jì)原理比較好,特整理出來(lái)與大家分享,并請(qǐng)大家批評(píng)指正.
1 水位計(jì)原理
如圖1所示,一根與大的水桶(或鍋爐)下部連通的豎直透明玻璃細(xì)管,就是一個(gè)水位計(jì),利用水位計(jì)中的液面與水桶(或鍋爐)中的液面等高,就可以了解水桶或鍋爐中的水位情況. 1.1 水位計(jì)———小的水容器
水位計(jì)盡管很細(xì),但是毫無(wú)疑問(wèn)的是,它工作時(shí)是裝有水的,也就是說(shuō),它是一個(gè)水容器,它會(huì)分得一部分待測(cè)水桶(或鍋爐)里的水;不過(guò),水位計(jì)的確很細(xì),盡管它里面的水位可能很高,但是其分得的水量,相對(duì)水桶(或鍋爐)內(nèi)的水量,則完全可以忽略不計(jì),因此,在水位計(jì)工作時(shí),它對(duì)水桶(或鍋爐)內(nèi)水量的影響就可以忽略不計(jì).(本文相關(guān)產(chǎn)品推薦:側(cè)裝磁翻板液位計(jì))
1.2 連通器原理
水位計(jì)的下端與水桶(或鍋爐)的下部連通,水位計(jì)中的水在底部產(chǎn)生的壓強(qiáng),等于水桶(或鍋爐)內(nèi)的水在下部連通處產(chǎn)生的壓強(qiáng),由于兩側(cè)水的溫度、密度相同,上端氣室也相通,因此,兩邊水面高度必然相同.這就是初中所學(xué)習(xí)的連通器原理.水位計(jì)的工作,就是在連通器原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行的.值得一提的是,如果水位計(jì)和水桶(或鍋爐)內(nèi)的液體密度不同(一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況),則根據(jù)兩邊液體在連通位置處產(chǎn)生的壓強(qiáng)相等可知,水位計(jì)中液面的高度就會(huì)與水桶(或鍋爐)中的液面高度不同.但是,無(wú)論如何,兩邊液體在底部連通處產(chǎn)生的壓強(qiáng)相等.
2 溫度計(jì)原理
常見(jiàn)的溫度計(jì)有酒精溫度計(jì)和水銀溫度計(jì),如圖2所示,這兩種溫度計(jì)都是底部一個(gè)玻璃泡上部一根細(xì)玻璃管,其中玻璃泡中充滿(mǎn)了紅色酒精或者水銀,它工作時(shí),是將底部玻璃泡與待測(cè)物體充分接觸并持續(xù)一段時(shí)間,待細(xì)玻璃管中的液柱長(zhǎng)度穩(wěn)定后,直接由液柱的長(zhǎng)度與刻在玻璃管上的溫度刻度對(duì)比,即可讀出待測(cè)物體的溫度. 2.1 溫度計(jì)———小的熱容器
溫度計(jì)中充有的酒精或者水銀,在吸收熱量后體積就會(huì)膨脹,經(jīng)驗(yàn)表明,在一定溫度范圍內(nèi),一定量的這兩種液體的體積,與溫度呈較好的線(xiàn)性關(guān)系,因此,只要在相應(yīng)的體積(液柱長(zhǎng)度)處,刻上對(duì)應(yīng)的溫度值,就可以直接根據(jù)液柱的長(zhǎng)度讀出溫度計(jì)中液體的溫度.
溫度計(jì)在與待測(cè)物體充分接觸的時(shí)間內(nèi),就會(huì)從比溫度計(jì)溫度高的待測(cè)物體中吸收熱量,但由于溫度計(jì)中的液體量極小,且由于示數(shù)的玻璃管很細(xì),其在溫度升高到與待測(cè)物體溫度相同時(shí),根據(jù)Q=cmΔt可知,其吸收的熱量是很小的,因此,它幾乎不影響待測(cè)物體的溫度.不過(guò),對(duì)于人體皮膚這個(gè)敏感的感受器而言,一開(kāi)始接觸時(shí),皮膚是會(huì)明顯感受到接觸處熱量的流失的(感覺(jué)溫度計(jì)冷),但是由于溫度計(jì)熱容很小,很快就可以升溫到與皮膚溫度相同,皮膚就不再覺(jué)得溫度計(jì)冷了.
2.2 熱平衡定律
當(dāng)兩個(gè)物體接觸時(shí),熱量會(huì)自發(fā)地從高溫物體傳向低溫物體,當(dāng)熱傳遞進(jìn)行到一定程度時(shí),熱量不再發(fā)生宏觀流動(dòng),這時(shí),我們就說(shuō)這兩個(gè)物體達(dá)到了熱平衡狀態(tài);實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)兩個(gè)物體均與第三個(gè)物體達(dá)到熱平衡后,將這兩個(gè)物體接觸時(shí),它們也已經(jīng)處于熱平衡關(guān)系中.這就是熱平衡定律,又稱(chēng)之為熱力學(xué)第零定律.
為了描述幾個(gè)達(dá)到熱平衡物體的共同屬性,我們引入溫度概念,并定義達(dá)到熱平衡的幾個(gè)物體溫度相同,溫度不同的物體之間會(huì)發(fā)生熱傳遞,則定義提供熱量的一方溫度高,接收熱量的一方溫度低.
當(dāng)溫度計(jì)與待測(cè)物體充分接觸后,也就是進(jìn)行充分的熱傳遞后,最終的結(jié)果必然是兩者溫度相同,因此,利用溫度計(jì)中液體膨脹的體積情況,即可以讀出溫度計(jì)中液體的溫度,也就是待測(cè)物體的溫度.
3 靜電計(jì)原理
如圖3所示,靜電計(jì)是由一個(gè)圓形金屬圓筒與一根較細(xì)的、與圓筒絕緣的金屬桿組成,金屬桿下端有一個(gè)可以繞固定軸自由旋轉(zhuǎn)的金屬指針.當(dāng)靜電計(jì)與待測(cè)電容器并聯(lián)且達(dá)到穩(wěn)定后,就可以利用靜電計(jì)指針偏轉(zhuǎn)的角度讀出待測(cè)電容器兩極板間的電壓.
3.1 靜電計(jì)———小的電容器
如圖3所示,從靜電計(jì)的結(jié)構(gòu)可以看出來(lái),靜電計(jì)是兩塊彼此靠近而又絕緣的導(dǎo)體———金屬圓筒、金屬細(xì)桿(連同指針),因此是個(gè)電容器. 靜電計(jì)工作時(shí),需要與待測(cè)電容器并聯(lián),并將待測(cè)電容器極板上的電荷轉(zhuǎn)移一部分過(guò)來(lái),從而使金屬圓筒和金屬細(xì)桿(連同指針)帶上等量異種電荷,而細(xì)桿與指針帶上相同的電荷之后,就會(huì)相互排斥,從而顯出張角,當(dāng)靜電計(jì)兩極間的電勢(shì)差增加時(shí),由Q=CU可知,金屬圓筒或金屬細(xì)桿(連同指針)所帶電量越大,細(xì)桿與指針之間的排斥力就越大,指針張角就會(huì)越大.
由于細(xì)桿和指針表面積很小,且與金屬圓筒距離很大很大(相對(duì)紙媒電容器、電解電容器而言),因此,靜電計(jì)的電容又是很小的,它與待測(cè)電容器并聯(lián)時(shí),從待測(cè)電容器轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的電荷量,相對(duì)待測(cè)電容器所帶電荷量而言,可以忽略不計(jì).
3.2 靜電平衡原理
當(dāng)兩個(gè)導(dǎo)體通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)連通或直接接觸時(shí),自由電荷會(huì)自發(fā)地向電勢(shì)能較低的方向移動(dòng),當(dāng)自由電荷不再發(fā)生定向移動(dòng)時(shí),意味著自由電荷不論是在兩個(gè)連通導(dǎo)體中的哪一個(gè)上,電勢(shì)能都是相同的,也就是說(shuō),兩連通導(dǎo)體的電勢(shì)相等,這就是靜電平衡原理.
如圖4所示,當(dāng)靜電計(jì)的金屬圓筒與待測(cè)電容器一個(gè)極板連通(兩者均接地,通過(guò)大地連通,取大地電勢(shì)為零),金屬細(xì)桿與待測(cè)電容器的另一個(gè)極板連通,經(jīng)過(guò)極短時(shí)間,連通的導(dǎo)體之間就可以達(dá)到靜電平衡,從而使得靜電計(jì)兩端電勢(shì)差與待測(cè)電容器兩端電勢(shì)差相等.從靜電計(jì)指針張角的大小讀出靜電計(jì)兩極間的電勢(shì)差,也就讀出了與其并聯(lián)的待測(cè)電容器兩極間的電壓. 4 總結(jié)對(duì)比
水位計(jì)、溫度計(jì)、靜電計(jì)的類(lèi)比如表1所示. 從上述總結(jié)來(lái)看,3種儀器工作的基礎(chǔ)都是與待測(cè)物體達(dá)到一種強(qiáng)度量(壓強(qiáng)、溫度、電勢(shì))的平衡,而這個(gè)過(guò)程中,幾乎必然要與待測(cè)物體發(fā)生對(duì)應(yīng)的廣延量(水量、熱量、電荷量)的轉(zhuǎn)移,從而對(duì)待測(cè)物體的對(duì)應(yīng)強(qiáng)度量造成一定的影響;但是,由于這3種儀器本身的容量很小,在達(dá)到與待測(cè)物體的平衡時(shí),其可能分得的對(duì)應(yīng)廣延量的數(shù)值,相對(duì)待測(cè)物體本身所具有的對(duì)應(yīng)廣延量而言,幾乎可以忽略不計(jì),因此,這3種測(cè)量?jī)x器本身的示數(shù)(儀器本身的強(qiáng)度量)就很接近測(cè)量前待測(cè)物體的相應(yīng)強(qiáng)度量,從而達(dá)到測(cè)量的目的.
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