прибор для определения величины элементарного заряда

Классы МПК:G09B23/18 в электричестве или магнетизме 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Анисимов Илья Николаевич (RU),
Анисимов Андрей Николаевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-09-16
публикация патента:

Прибор для определения величины элементарного заряда, содержащий электролитическую ячейку, в которой находится цилиндрический катод и произвольной формы анод, погруженные в электролит, электродвигатель, который приводит во вращательное движение катод, источник постоянного тока, амперметр для выставления необходимого тока, секундомер для фиксирования времени прохождения электролиза, отличающийся тем, что в прибор введены диэлектрический груз, расположенный снизу на катоде, оптический микроскоп с предметным столиком, к которому прикреплена электролитическая ячейка, веб-камера, прикрепленная к окуляру микроскопа, ПЭВМ, соединенная с веб-камерой, при этом электролитическая ячейка изготовлена из прозрачного материала, на который нанесена сетка, причем на мониторе ПЭВМ обеспечивается получение изображения катода и сетки, в качестве осветителя оптического микроскопа используется светодиод. 2 ил. прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409

прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409 прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409

Формула изобретения

Прибор для определения величины элементарного заряда, содержащий электролитическую ячейку, в которой находится цилиндрический катод и произвольной формы анод, погруженные в электролит, электродвигатель, который приводит во вращательное движение катод, источник постоянного тока, амперметр для выставления необходимого тока, секундомер для фиксирования времени прохождения электролиза, отличающийся тем, что в прибор введены диэлектрический груз, расположенный снизу на катоде, оптический микроскоп с предметным столиком, к которому прикреплена электролитическая ячейка, веб-камера, прикрепленная к окуляру микроскопа, ПЭВМ, соединенная с веб-камерой, при этом электролитическая ячейка изготовлена из прозрачного материала, на который нанесена сетка, причем на мониторе ПЭВМ обеспечивается получение изображения катода и сетки, в качестве осветителя оптического микроскопа используется светодиод.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к учебным приборам по физике и может быть использовано при проведении лабораторных работ в средних школах и вузах при изучении раздела электродинамики.

Известен прибор для определения параметров электролиза путем измерения массы вещества, выделившегося на катоде, при помощи весов [1]. Недостатком этого способа является низкая точность.

Известен прибор для определения параметров электролиза, содержащий сосуд с электролитом, рычажные весы с гирями, секундомер, соединенные в электрическую цепь анод и катод, погруженные в электролит, амперметр, выключатель и источник питания [2]. Недостатком этого способа является низкая точность.

Известен прибор для определения параметров электролиза, у которого катод имеет вид цилиндрической проволоки, вращающейся при помощи электродвигателя, а прирост массы катода находят способом измерения электросопротивления [3] - прототип. Недостатком этого прибора является низкая точность.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в известном приборе для определения параметров электролиза, содержащем электродвигатель, электролитическую ячейку, в которой находятся цилиндрический катод и анод произвольной формы, для определения элементарного заряда прибор содержит веб-камеру, соединенную с ПЭВМ, электролитическая ячейка прикреплена к предметному столику оптического микроскопа, в качестве осветителя которого использован светодиод, при этом ячейка изготовлена из прозрачного материала, на который нанесена, а веб-камера прикреплена к окуляру микроскопа. Кроме того, в качестве шкалы использована дифракционная решетка.

На фиг.1 представлен предлагаемый прибор.

Прибор состоит из опрокинутого школьного биологического микроскопа 1 с предметным столиком 2, зеркалом 3 и сменными объективами 4. На предметном столике 2 прикреплена специальная экспериментальная ячейка 5, в которой происходит электролиз. За окуляром микроскопа расположена веб-камера 6 с выходным USB-портом. Выход устройства 6 соединен кабелем 7 с системным блоком 8 ПЭВМ. На мониторе 9 ПЭВМ наблюдаем за процессом электролиза, происходящим в ячейке 5. При этом происходит увеличение диаметра катода 10, который приводится во вращательное движение при помощи электродвигателя 11. Освещенность катода с целью получения качественного изображения на мониторе 9 компьютера регулируется при помощи зеркала 3 и светодиода 12. В качестве электролита 13 использован 10%-ный раствор медного купороса в дистиллированной воде.

Подробная схема ячейки 5 приведена на фигуре 2. Она состоит из корпуса 14, в который помещен катод 10, прикрепленный к оси электродвигателя 11 верхним концом. К нижнему концу катода прикреплен диэлектрический груз 15. Внутри корпуса прикреплен к боковой стене анод 16, который соединен с клеммой 17, находящейся на передней стенке сосуда. На этой же стенке находится микроскопическая шкала 18.

Прибор работает следующим образом. В исходном состоянии в ячейке 5 находится водный раствор медного купороса, клеммы 17 соединены с источником постоянного тока (не показан). На мониторе 9 настроено четкое изображение катода 10. Перед включением всех частей установки измеряем диаметр катода d0 с помощью микрометра. Далее мы включаем электродвигатель для обеспечения равномерного нанесения меди на катод и подаем напряжение на ячейку. По амперметру (не показан) выставляем необходимый ток. После завершения электролиза выключаем электродвигатель и снова получаем четкое изображение катода. Получаем четкое изображение микрометрической шкалы 18 и путем наложения ее на изображение катода находим отношение d/d0. Измеряем длину l погруженной части катода.

Время прохождения электролиза фиксируется с помощью секундомера (не показан).

Таким образом, мы получаем величины, нужные для вычисления величины элементарного заряда по формуле е=M4It/Z·прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409 ·прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409 ·l·d0 2 [(d/d0)2-1]N A, где М - молярная масса вещества катода (для меди составляет 63,54 г/моль); I - сила тока, протекающего через электролит; t - время его протекания; Z - его валентность (для меди Z=2); прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409 - плотность вещества осаждаемого на катоде; прибор для определения величины элементарного заряда, патент № 2337409 =3,14; l - длина проволоки; d0 и d - начальный и конечный диаметры проволоки соответственно; N A=6,022·1023 моль -1 - число Авогадро.

Источники информации

1. Богданова Т.Н., Субботина Е.П. Руководство к практическим занятиям по физике. - М.: Советская наука, 1949, с.289-291.

2. Прибор для определения параметров электролиза. Авторское свидетельство СССР №1663621, G09B 23/18.

3. Способ определения параметров электролиза. Патент Российской Федерации по изобретению №2094854, G09B 23/18.

Класс G09B23/18 в электричестве или магнетизме 

наглядное пособие для демонстрации принципа работы одиночного стержневого молниеотвода -  патент 2522060 (10.07.2014)
установка для исследования пассивных элементов электрических цепей -  патент 2507591 (20.02.2014)
установка для исследования электростатического поля методом моделирования -  патент 2507590 (20.02.2014)
способ определения конфигурации распространения силовых линий электростатических полей в жидких углеводородных средах -  патент 2504843 (20.01.2014)
установка для исследования электростатического поля -  патент 2504017 (10.01.2014)
установка для исследования вихревого электрического поля -  патент 2504016 (10.01.2014)
учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции -  патент 2500038 (27.11.2013)
универсальная учебная модель для изучения электромагнитной индукции -  патент 2499294 (20.11.2013)
устройство комплекта оборудования по курсу физики "электромагнитные явления" -  патент 2499293 (20.11.2013)
стенд для изучения гибридных электронных устройств -  патент 2493609 (20.09.2013)
Наверх