歐穎賢, 張軍朋
(華南師范大學(xué) 物理與電信工程學(xué)院,廣東 廣州 510006)
金屬的冷卻規(guī)律指金屬被加熱到指定溫度后,在自然對流或強迫對流的情況下,溫度隨時間變化的規(guī)律。雖然研究該規(guī)律的實驗操作較為簡單,但數(shù)據(jù)處理過程卻十分復(fù)雜:首先作冷卻曲線及各點切線,然后求出切線斜率并求對數(shù),最后運用最小二乘法對所得數(shù)據(jù)進行線性擬合。如果僅靠傳統(tǒng)手工作圖及計算將非常耗時,并且?guī)磔^大誤差。
然而,隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,越來越多的軟件被運用到大學(xué)物理實驗[1-5]。其中Origin軟件以其形象直觀、易學(xué)易用、功能開放等特點廣泛應(yīng)用于實驗數(shù)據(jù)處理及分析中[6-7]。例如,利用Origin計算數(shù)據(jù)平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差[8]、剔除數(shù)據(jù)異常值[9]、對實驗數(shù)據(jù)進行線性擬合[10]、自定義曲線擬合[11]及多峰擬合[12]等。為了提高實驗數(shù)據(jù)處理的效率和拓展Origin軟件使用的范圍,本文介紹了利用Origin處理“研究金屬冷卻規(guī)律”實驗數(shù)據(jù)的方法,并展示Origin軟件的數(shù)據(jù)剔除、繪制曲線和分析曲線等功能在提高數(shù)據(jù)處理精確度和可信度方面的作用。
質(zhì)量為M1的金屬樣品加熱后,放在較低溫度的介質(zhì)(如室溫的空氣)中,樣品會逐漸冷卻。其單位時間損失的熱量為
(1)
式中,C1為金屬樣品在溫度T1時的比熱容[13]。根據(jù)牛頓冷卻定律,樣品因?qū)α鲹p失的熱量為
(2)
式中:α1為熱交換系數(shù);S1為樣品表面積;m為常數(shù)(強迫對流時,m=1;自然對流時m=5/4);T1為樣品溫度;T0為介質(zhì)溫度。由式(1)、(2)可得
(3)
假設(shè)在不太高的溫度范圍內(nèi),金屬的比熱容隨溫度變化很小[14],則上式可寫成
(4)
式(4)為金屬的冷卻表達(dá)式,對它兩邊取對數(shù)得
(5)
本實驗使用的儀器是DH4603冷卻法測量金屬的比熱容實驗裝置。選取銅樣品加熱到120 ℃(熱電動勢顯示約4.93 mV)時,切斷電源移去加熱源,使銅樣品在有機玻璃筒內(nèi)自然冷卻。當(dāng)溫度下降致100 ℃時,每隔30 s記錄一次熱電動勢,連續(xù)記錄10 min。通過查閱銅—康銅熱電偶分度表,利用內(nèi)插法求出每個熱電動勢對應(yīng)的溫度值,如表1所示。
表1 銅樣品自然冷卻的溫度變化(室溫TO=24.8 ℃)
第一步,數(shù)據(jù)輸入。Origin啟動后會自動生成一個工作表Worksheet。首先在表格Data1中輸入實驗數(shù)據(jù),其中冷卻時間t的數(shù)據(jù)置于Time[X]列中,溫度T的數(shù)據(jù)置于Temp[Y]列中(見圖1)。
第二步,調(diào)用繪圖窗口。選中Data1中的Time[X]列和Temp[Y]列,然后點擊菜單Plot中的Line+Symbol進行繪圖,最后點擊左側(cè)工具欄上的按鈕T添加圖示說明,得到銅樣品的T—t冷卻曲線(見圖1)。
第三步,求曲線上各點斜率。實驗要求lg|ΔT/Δt|~lg(T-T0)圖,則要先求出ΔT/Δt,即冷卻曲線上各個數(shù)據(jù)點切線的斜率。這可通過Origin曲線分析功能中的“微分”來實現(xiàn),具體如下:選中Graph窗口,點擊菜單Analysis,選擇Calculus下的Differentiate。此時,Origin自動對圖像進行微分,并彈出新的窗口顯示微分圖,如圖2所示。在項目管理器Project Explorer下,雙擊“Derivative1”,得到微分?jǐn)?shù)據(jù)表,即各數(shù)據(jù)點的斜率。
第四步,計算引入變量。調(diào)出工作表窗口Derivative1,點擊菜單Column選擇Add New Column新增兩列,分別命名為lg1和lg2,用于存放引入變量lg|ΔT/Δt|和lg(T-T0)的值。點擊菜單Window選擇Script Window調(diào)出Lab Talk程序窗口,并輸入如下兩句命令:
Derivative1_lg=log(abs(Derivative1_Data1Temp));
Derivative1_lg2=log(Data1_Temp-24.8);
得到lg|ΔT/Δt|和lg(T-T0)的值。
第五步,數(shù)據(jù)的線性擬合。點擊菜單Plot中的Scatter,將彈出坐標(biāo)軸設(shè)置窗口。設(shè)置lg2為x軸,lg1為y軸后,將出現(xiàn)Graph窗口下的數(shù)據(jù)點狀分布圖。因本實驗中l(wèi)g|ΔT/Δt|與lg(T-T0)的關(guān)系為線性關(guān)
圖2 微分?jǐn)?shù)據(jù)及微分圖
系,故點擊菜單Analysis選擇線性擬合Fit Linear,Origin將調(diào)用最小二乘法線性擬合工具對數(shù)據(jù)進行擬合。隨后,Graph窗口將新增一條擬合直線,同時彈出結(jié)果窗口Result Log顯示擬合的線性回歸方程系數(shù)A=-3.000 36,系數(shù)B=1.212,標(biāo)準(zhǔn)差SD=0.015 65,相關(guān)系數(shù)R=0.997 14,如圖3所示。
圖3 數(shù)據(jù)線性擬合結(jié)果
第六步,異常值的判斷。從擬合曲線與數(shù)據(jù)點的分布情況可看出,其中第14個數(shù)據(jù)點偏離曲線稍遠(yuǎn),因此采取以下步驟對數(shù)據(jù)進行判斷。首先,調(diào)出數(shù)據(jù)窗口Derivative1,點擊菜單Column選擇Add New Column新增一列,命名為Residual,存放殘差。然后,調(diào)出Lab Talk程序窗口,輸入如下命令:
Derivative1_Residual=-3.00036+Derivative1_lg2*1.212-Derivative1_lg1;
得到Residual列的值,即殘差。
本次實驗n=20,由肖維勒準(zhǔn)則[15]可知ω20=2.24。再新增一列,命名為Contrast,用于存放|Residual|-ω20·σ,并在Lab Talk程序窗口中輸入如下命令:
Derivative1_Contrast=abs(Derivative1_Residual)-2.24*0.01565;
在Contrast列中,只有第14個數(shù)據(jù)為正值,即|Residual14|>ω20·σ,故圖像中第14點應(yīng)該剔除。
第七步,異常值的剔除。在窗口Derivative1中選中第14個數(shù)據(jù),右擊鼠標(biāo),選擇Mask下的Apply,屏蔽該行數(shù)據(jù)(此時該行數(shù)據(jù)變?yōu)榧t色,見圖4)。
圖4 異常值剔除后的線性擬合結(jié)果
第八步,異常值剔除后的線性擬合。按照前面的方法,對剩下的19個數(shù)據(jù)點進行擬合,得到剔除異常值后的系數(shù)A=-3.014 46,系數(shù)B=1.219 72,標(biāo)準(zhǔn)差SD=0.013 1,相關(guān)系數(shù)R=0.998 09,新的擬合曲線如圖5所示。
(6)
本文詳細(xì)介紹了利用Origin軟件分析處理“研究金屬冷卻規(guī)律”實驗數(shù)據(jù)的方法及步驟。通過運用Origin軟件中的繪圖及微分功能,避免了傳統(tǒng)方法中利用坐標(biāo)紙手繪曲線和切線而引入的誤差;通過調(diào)用軟件自帶的線性擬合工具,提高了數(shù)據(jù)擬合的速度;通過編制命令剔除異常數(shù)據(jù),獲得了更加準(zhǔn)確的冷卻表達(dá)式。由此可見,Origin軟件的操作簡單快捷,結(jié)果直觀準(zhǔn)確。
此外,利用Origin軟件還能快速獲取豐富的信息。例如,如果得到其他金屬樣品的冷卻曲線和斜率,即可直接用冷卻法求出該金屬的比熱容,這是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理方法無法做到的。又如,教師可以根據(jù)線性擬合的相關(guān)系數(shù)R了解學(xué)生的實驗情況,并指導(dǎo)學(xué)生尋找實驗誤差的來源。
綜上所述,將Origin軟件引入物理實驗有利于提高實驗結(jié)果的精確度,也有利于提高提高實驗的效率。
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