
- •Электричество и магнетизм
- •Введение
- •Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами и схемами
- •Основные электроизмерительные приборы физической лаборатории
- •Основные системы электроизмерительных приборов
- •1. Магнитоэлектрическая система
- •2. Электромагнитная система
- •3. Электродинамическая система
- •4. Индукционная система
- •5. Тепловая система
- •6. Электростатическая система
- •7. Вибрационная система
- •Определение диэлектрической проницаемости твердого диэлектрика
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Перепишем соотношение (2.7) в виде
- •Так как объемная плотность энергии электрического поля
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Определение удельного сопротивления проводника
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников
- •Теоретическое введение
- •Полупроводники
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •К онтрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение зависимости мощности и кпд источника тока от величины нагрузки
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Приборы и оборудование: ип – источник питания, фпэ-06 – модуль “Определение работы выхода”, pv – вольтметр (прибор ф-214 1/2), pa – амперметр (прибор ф-214 1/4). Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Принципиальная электрическая схема
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •М етодика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Проверка закона Био-Савара-Лапласа и определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение магнитного поля короткой катушки
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение магнитного поля постоянного магнита
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •2. Измерение тока проводить до 20 мА. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 2-15 Изучение эффекта Холла в полупроводнике
- •Теоретическое введение
- •Измерительная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Приборы и оборудование: звуковой генератор гс-118 (pq, рис.16.7 и 16.8), электронный осциллограф с1-150 (ро), модуль “явление гистерезиса” фпэ–07. Экспериментальная установка и методика измерений
- •По закону Фарадея эдс индукции по вторичной обмотке
- •Из выражения (16.15) и (16.16) получаем
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение электрических процессов в простых линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы (фпэ-09)
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение явления резонанса в колебательном контуре
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Экспериментальная часть
- •Описание установки и методика эксперимента
- •Зарядка установки
- •Методика определения ёмкости установки
- •Методика определения ёмкости проводника (шара)
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
2. Измерение тока проводить до 20 мА. Порядок выполнения работы
Задание 1. Определение направления вектора магнитной индукции и построение линий одинакового направления.
1. Эксперимент проводится при выключенной установке.
2. Установить датчик в точке с координатой y=25 мм (x – произвольное).
3. Передвигая датчик параллельно оси OX, найти точку, в которой стрелка компаса 4 будет параллельна оси OX, то есть угол между магнитным моментом стрелки, параллельным , и осью OX равен нулю: φ=0. (Помните, что вектор магнитного момента стрелки направлен от её северного конца N к южному.) Записать координаты точки в таблицу 13.1.
4. Передвигая датчик влево, определить на прямой y=25 мм точки, в которых угол между стрелкой компаса и осью OX составляет углы φ=450, 900, 1350, эаписывая каждый раз координату x в таблицу.
5. Передвигая датчик вправо, повторить измерения по пункту 4 для углов φ=–450, –900, –1350.
6. Переставив датчик на линию y=50 мм, повторить измерения по пунктам 3- 5; затем то же для y=75, 100, 125 и 140 мм.
7. Установить датчик в точке с координатами x=25 мм, y=25 мм и медленно передвигая его параллельно оси OY до y=225 мм, найти в этом интервале все точки, в которых вектор магнитной индукции принимает направления, указанные в таблице 13.2. Записать соотвествующие координаты y.
8. Повторить действия пункта 7 для x=50, 75, 100, 125, 150, 170, 200, 275, 300, 330, 350, 375, 400, 425 и 450 мм.
9. Отметить на миллиметровке полученные точки; построить линии, соответствующие одинаковому направлению ; подписать, какому углу φ соответствует каждая линия.
Таблица 13.1
φ, град. N→S |
135
|
90 ↓ |
45
|
0 → |
– 45
|
– 90 ↑ |
– 135
|
y, мм |
x, мм |
||||||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13.2
φ, град. N→S |
225
|
180 ← |
135
|
90 ↓ |
45
|
x, мм |
–45
|
–90 ↑ |
–135
|
–180 ← |
–
|
x, мм |
y, мм |
y, мм |
|||||||||
25 |
– |
|
|
– |
– |
275 |
|
– |
– |
– |
– |
50 |
– |
|
|
– |
– |
300 |
|
|
– |
– |
– |
75 |
– |
|
|
– |
– |
330 |
– |
|
|
|
|
100 |
– |
|
|
– |
– |
350 |
– |
|
|
|
|
125 |
– |
|
|
|
– |
375 |
– |
|
|
|
– |
150 |
|
|
|
|
– |
400 |
– |
– |
|
|
– |
170 |
|
|
|
|
– |
425 |
– |
– |
|
|
– |
200 |
– |
– |
– |
|
|
450 |
– |
– |
|
|
– |
Задание 2. Определение величины вектора магнитной индукции.
1. Установить датчик в точке с координатами x=250 мм, y=150 мм так, чтобы линия 90-90 на подставке совпала с осью OY, а линия 180-180 – с осью OX.
2. Ось ОО датчика должна быть перпендикулярна стрелке компаса. Для этого, поворачивая датчик вокруг вертикальной оси, линию NS указателя на подставке установить параллельно стрелке компаса. При этом угол α между и осью рамки ОО будет равен 900.
3. Регулятор 7 повернуть против часовой стрелки до упора.
4. Переключатель 8 направления тока установить в положение «вверх».
5. Включить установку в сеть.
6. Регулятором 7 установить силу тока через рамку датчика 2.4 мА.
7. Записать в табл. 13.3 отсчёт d по шкале датчика и силу тока I.
Внимание! 1. Следить, чтобы датчик не зашкалило! Оптимальный режим: датчик показывает отклонение 500÷800 дел.
Сила тока не должна превышать 20 мА.
Таблица 13.3
x=250 мм |
||||||
φ=00, α=900 |
||||||
y, мм |
150 |
125 |
100 |
75 |
50 |
25 |
I, мА |
2.4 |
|
|
|
|
|
d, дел. |
|
|
|
|
|
|
В, Тл |
|
|
|
|
|
|
8. Переместить датчик параллельно оси OY в точку y=125 мм. Следить за правильной ориентацией датчика (пункты 1 и 2 задания 2).
9. Если показания датчика сильно выходят за пределы оптимального режима, увеличить ток. Записать d и I.
10. Повторить измерения по пунктам 8 и 9 для других значений координаты y (см. табл.13.3).
11. Уменьшить ток до минимального. Выключить установку.
12. По формуле (13.18) рассчитать индукцию магнитного поля для каждого измерения. Построить график зависимости B=f(y).
13. Установить датчик в точке с координатами x=160 мм, y=200 мм так, чтобы линия 90-90 на подставке была параллельна оси OY, а линия 180-180 – оси OX.
14. Переключатель 8 направления тока установить в положение «вниз».
15. Линия NS указателя на подставке должна быть направлена противоположно стрелке компаса 4 (так как для удобства измерений изменили направление тока в рамке). При этом α=900.
16. Установить силу тока 4.8 мА.
17. Записать d и I в табл. 13.4.
Таблица 13.4
y =200 мм |
|||||||
φ=00, α=900 |
|||||||
x, мм |
160 |
140 |
125 |
100 |
75 |
50 |
25 |
I, мА |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
d, дел. |
|
|
|
|
|
|
|
В, Тл |
|
|
|
|
|
|
|
18. Переместить датчик параллельно оси OX в точку x=140 мм. Следить за правильной ориентацией датчика (пункты 1 и 2 задания 2).
19. Если показания датчика сильно выходят за пределы оптимального режима, увеличить ток. Записать d и I.
10. Повторить измерения по пунктам 18 и 19 для других значений координаты x (см. табл.13.4).
11. Уменьшить ток до минимального. Выключить установку.
12. По формуле (13.18) рассчитать индукцию магнитного поля для каждого измерения. Построить график зависимости B=f(x).
Задание 3. Проверка закона Ампера.
а) При компенсаци током.
1. Переключатель 8 установить в положение «вверх». Включить установку. Установить силу тока около 4 мА.
2. Датчик поставить в точку с координатой x=250 мм в такое положение, чтобы отклонение стрелки было d≈600 дел.; при этом следить за правильной ориентацией датчика (см. пункты 1 и 2 второго задания), так, чтобы угол α=900.
3. Записать в табл. 13.5 значения d и I.
4. Повернуть датчик на угол γ=200; при этом α=700. Изменение положения стрелки датчика скомпенсировать изменением тока. Записать I .
5. Повернуть датчик в ту же сторону ещё на 100 (γ=300; α=600) и снова скомпенсировать изменение показаний датчика изменением тока. Записать I .
6. Повторить измерения по пункту 5 для остальных углов (см.табл.13.5).
Таблица 13.5
γ,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Вычислить произведение Isinα для каждого угла. В соответствии с формулой (13.18), полученной из закона Ампера (13.12), это произведение должно быть постоянным для данной точки поля при одинаковом d.
8. Рассчитать среднее значение (I. sinα)ср. и по формуле (13.18) – индукцию поля B. Найти погрешность ΔB. Все полученные данные записать в табл.13.5.
б )Без компенсации током.
1. Датчик установить в точке с координатами: x=250 мм, y=150 мм.
2. Установить силу тока около 10 мА.
3. Следить за правильной ориентацией датчика: α=00 (пункты 1, 2 задания 2).
4. Записать в табл.13.6 значения d и I.
5. Повернуть датчик на угол γ=200; при этом α=700; записать d.
6. Повернуть датчик в ту же сторону ещё на 200 (γ=400; α=500), записать d.
7. Повторить измерения для других углов (см. табл.13.6). Выключить установку.
8. Рассчитать
отношение
,
так как в соответствии с (13.18) оно должно
быть одинаковым для данной точки поля.
Рассчитать его среднее значение и по
(13.18) определить B
и погрешность ΔB.
9. Все полученные данные занести в табл.13.6. Сделать выводы.
Таблица 13.6
|