- •Введение
- •1.Вязкость жидкостей и газов
- •2. Измерение коэффициента вязкости жидкости по методу стокса
- •3. Описание установки
- •4.Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение отношения теплоемкости газа при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме
- •Теплоемкость идеального газа
- •Метод клемана - дезорма
- •3. Работа при адиабатическом процессе
- •4. Описание установки. Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •5. Вычисление работы адиабатического расширения воздуха
- •6. Контрольные вопросы
- •Опытная проверка распределения максвелла
- •Введение. Понятие о статистическом распределении
- •2. Распределение максвелла
- •Величина (5)
- •3. Экспериментальное изучение распределения электронов по модулям скоростей
- •4. Описание лабораторной установки
- •5. Порядок проведения измерений
- •Форма отчета
- •Кафедра физики
- •Изучение распределения Максвелла
- •1. Электрический ток в металлах
- •2. Расчет моста уитстона на основе правил кирхгофа
- •3. Применение реохорда в схеме моста уитстона
- •4. Контрольные вопросы
- •5. Описание рабочей схемы
- •6. Порядок выполнения работы
- •Движение электронов в магнетронЕе
- •2. Вывод расчетной формулы
- •3. Контрольные вопросы
- •5. Порядок выполнения работы
- •Форма отчета
- •Кафедра физики
- •По лабораторной работе № 28
- •Определение длины волны света при помощи колец Ньютона
- •1. Интерференция света
- •2. Интерференция при отражении света
- •3. Определение длины волны света при помощи колец Ньютона
- •4. Bывод расчетной формулы
- •5. Установка для наблюдения колец ньютона
- •6. Порядок выполнения работы
- •Расчет значений а
- •2. Графический метод определения длины волны
- •График строится на миллиметровой бумаге и по нему определяется
- •1. Дифракция света
- •Дифракционная решетка
- •3. Описание установки
- •4. Порядок выполнения работы
- •4.1. Определение длины волны спектральных
- •4.2. Расчет характеристик дифракционной решетки
- •5. Kонтрольные вопросы
- •Приложение форма отчета
- •Кафедра физики
- •По лабораторной работе 29 Изучение дифракционных решеток. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
- •Характеристики дифракционной решетки
- •Исследование полупроводникового резистора
- •1. Зонная модель собственных полупроводников
- •2. Исследование температурной зависимости сопротивления терморезистора и определение ширины запрещенной зоны в собственном полупроводнике
- •3. Порядок выполнения работы
- •Форма отчета
- •Кафедра физики
- •1. Оптические спектры
- •2. Энергетические уровни атома натрия
- •3. Определение постоянной планка спектроскопическим методом
- •4. Описание установки
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Приложение форма отчета
- •Кафедра физики
- •По лабораторной работе № 24 Определение постоянной Планка спектроскопическим методом
- •Измерение спектральных линий натрия
- •Исследование - распада радиоактивного изотопа плутония
- •1. Радиоактивный -распад ядер
- •2. Взаимодействие движущихся -частиц с веществом
- •2.1. Ионнизационные потери
- •2.2. Потери энергии на образование ядер отдачи
- •2.3. Радиационные потери
- •3. Кривая поглощения -частицы в веществе
- •4. Экспериментальная часть
- •4.1. Описание установки
- •4.2. Принцип действия сцинтилляционного счетчика
- •4.2. Порядок выполнения работы
- •5. Контрольные вопросы
6. Порядок выполнения работы
Навести курсор на «Измерения», выбрать эталонное сопротивление (например, 20 Ом), нажать левую клавишу мышки. При этом на дисплее вашего компьютера появится модель реохорда с подвижным контактом. Передвигая контакт по линейной шкале, а затем, вращая реохорд, добиться компенсации моста, т.е. того, чтобы ток в нуль-гальванометре (в левом углу экрана) был равен нулю.
2.
Записать в отчет измеренные значения
плеча
реохорда с точностью до 0,01 оборота,
рассчитать значение
(их сумма равна 50,00 оборотам), рассчитать
.
3. Повторить в аналогичной последовательности все измерения и расчеты еще 4 раза при других значениях . Результаты занести в таблицу отчета и найти среднее значение < >.
4.
Рассчитать удельное сопротивление
материала проволоки (в нашем случае,
нихрома), длина проволоки, и ее диаметр
приведены в начале работы, а также в
отчете. Расчеты следует проводить в
единицах измерения СИ. Сравнить полученный
результат с табличным значением удельного
сопротивления нихрома. В случае
значительного расхождения опытных и
табличных значений повторить измерения.
5. Оценить границу относительной и абсолютной погрешности измерения удельного сопротивления по формулам, приведенным в отчете.
6. Правильно округлить погрешность и результат, сделать выводы по работе, оформить отчет и сдать его преподавателю на проверку.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА ОТЧЕТА
Титульный лист
У Г Т У - У П И
Кафедра физики
ОТЧЕТ
по лабораторной работе N 12
“Измерение удельного электрического сопротивления металлических проводников”
Студент____________________
Группа ________________________
Дата __________________________
Преподаватель…………………………
Внутренние страницы:
1. Расчетные формулы:
1.1. Формула для расчета величины неизвестного сопротивления:
, где - известное (эталонное) сопротивление, равное 20, 30, 40, 50, 60 Ом, соответственно;
-
числа витков (оборотов) реохорда,
соответствующие левому и правому плечам
реохорда (общее число оборотов реохорда
равно 50,00).
1.2. Формула для определения удельного электросопротивления материала, из которого сделана проволока:
где d - диаметр исследуемого проволочного образца; l - длина проволоки.
2. Схема рабочей цепи.
3. Средства измерений и их характеристики
Таблица 1
Наименование средства измерения |
Предел измерения |
Цена деления шкалы |
Предел основной погрешности
|
Реохорд высокоомный барабанного типа: линейная шкала круговая шкала Нуль-гальванометр |
50 обор. 1 обор. 25 дел. |
1 обор. 0,01 об. 1 дел. |
0,03 оборота 1 деление |
Нуль-гальванометр в данной лабораторной работе используется как индикатор, показывающий наличие тока на участке цепи ВD, а не как классический измерительный прибор, поэтому его показания и погрешность не входят в расчетную формулу.
Исследуемое сопротивление (проволочка)
l = 4,84 м, l = 0,01м,
d = 0,35 мм, d = 0,01 мм.
4. Результаты измерений и расчетные значения
Таблица 2
N п/п |
R2, Ом |
n3,, об |
n4,, об |
Ом |
Ом |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
|
2 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
40 |
|
|
|
|
|
4 |
50 |
|
|
|
|
|
5 |
60 |
|
|
|
|
|
5. Расчеты искомых величин.
5.1.
Расчет среднего значения сопротивления
по пяти результатам:
=
...................Ом.
5.2. Расчет удельного сопротивления материала исследуемого образца (проволоки):
................Омм
6. Оценка границ погрешностей измерения .
6.1. Расчет среднеквадратичного отклонения (предварительно просуммировать числовые значения правой колонки таблицы 2):
=
.....................Ом;
6.2. Расчет абсолютной погрешности Rx:
.................Ом;
коэффициент
Стьюдента, значение которого берется
из таблицы (для числа измерений n=5
он равен 2,77).
Предел основной погрешности реохорда и ошибка, связанная с измерением , много меньше случайной ошибки, и, следовательно, погрешностью реохорда можно пренебречь.
..................Ом
при Р=0,95
7. Расчет относительной и абсолютной погрешности удельного сопротивления:
........................;
...............Омм
при Р=0,95.
8.Окончательные результаты
R x =...........+/-......…..Ом при P = 0,95;
= ............+/-.……. Омм при P = 0,95;
9. Выводы: сравнить полученные результаты измерений с табличным значением удельного сопротивления нихрома (при комнатной температуре оно равно 1,1 мкОмм), проанализировать погрешности измерений и т.д.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а N 28
ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
