
- •Тема 1. Элементы кинематики
- •Тема 2. Динамика частиц
- •Тема 3. Принцип относительности в механике
- •Тема 4. Работа и энергия
- •Тема 5. Твердое тело в механике
- •Тема 6. Физика колебаний
- •Тема 7. Механические волны
- •Тема 8. Молекулярно - кинетическая теория идеальных газов
- •Тема 9. Статистические распределения
- •Тема 10. Основы термодинамики
- •Тема 11. Реальные газы. Явления переноса
- •Тема 12. Электростатика
- •Тема 13. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле
- •Тема 14. Постоянный электрический ток
- •Тема 15. Элементы физической электроники и твердого тела
- •Изучение движения тел по наклонной плоскости
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение собственных колебаний пружинного маятника
- •Натуральный логарифм этого отношения называется логарифмическим декрементом затухания:
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение момента инерции тракторного шатуна
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Порядок работы Упражнение 1. Определение момента инерции крестовины без муфт
- •Крестовины вместе с муфтами.
- •На маятник действуют две силы: сила тяжести ft, направленная вертикально вниз и сила упругости двух нитей 2т (рис.2).
- •Порядок работы
- •Определение момента инерции маятника
- •Контрольные вопросы
- •Определение коэффициента вязкости жидкости методом стокса
- •Порядок работы
- •Определение отношения удельных теплоемкостей газа методом адиабатического расширения
- •Контрольные вопросы
- •Изучение фазовых переходов первого рода
- •Экспериментальная установка
- •Проведение эксперимента
- •Обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •Теория метода
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 5.1.1. Электроизмерительные приборы
- •1.Электроизмерительные приборы и их классификация
- •1.1.Основные электроизмерительные приборы
- •1.2. Классификация приборов по принципу действия
- •1.3.Характеристики электроизмерительных приборов
- •1.4.Амперметры, вольтметры, гальванометры
- •1.5.Вспомогательные электрические приборы
- •2. Правила работы с электрическими схемами
- •Для соблюдения техники безопасности при работе с электрическими схемами следует:
- •3.Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение удельного сопротивления проводника
- •Контрольные вопросы
- •Определение сопротивления проводников с помощью мостиковой схемы
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Исследование процесса разряда конденсатора через сопротивление
- •Исследование свойств полупроводникового выпрямителя
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка термоэлемента и определение его удельной термоэлектродвижущей силы
- •Теория метода
- •Порядок работы
- •Задачи для аудиторных занятий
- •О т в е т ы к задачам
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Механика
- •Колебания и волны
- •Молекулярная физика и термодинамика
- •Электростатика
- •Электрический ток
- •Основные физические постоянные (округленные значения)
- •2. Некоторые астрономические величны
- •3. Плотность твердых тел
- •4. Некоторые свойства твердых веществ
- •9. Удельное электрическое сопротивление r металлов
- •10. Показатель преломления
- •11. Работа выхода а электронов из металла
- •12. Периоды полураспада радиоактивных ядер
- •13. Масса и энергия покоя некоторых частиц
- •14. Таблица синусов
- •15. Таблицы тангенсов
- •16. Основные математические константы и связанные с ними преобразования
1.3.Характеристики электроизмерительных приборов
Электроизмерительные приборы состоят из подвижной и неподвижной частей. При измерениях вращающий момент подвижной части уравновешивается противодействующим моментом пружины или других устройств. Устанавливая однозначную зависимость между углом повороте указателя прибора и численным значением измеряемой величины, можно построить шкалу, по которой и производится отсчет измеряемой величины.
Величина, численно равная отношению линейного или углового перемещения указателя (dα) к приращению измеряемой величины (dх), называется чувствительностью электроизмерительного прибора. Чем больше приращение угла отклонения при одном и том же приращение определяемой величины, тем выше его чувствительность S
(1)
Размерность чувствительности зависит от характера измеряемой величины (например чувствительность прибора к току, чувствительность прибора к напряжению и т.д.).
Ценой деления прибора называется величина С=1/S, обратная чувствительности. Она определяет значение электрической величины, вызывающей отклонение на одно деление. В общем случае цена деления представляет собой разность значений измеряемой величины для двух соседних меток. Цена деления зависит от предела измерения прибора и от числа делений шкалы. Если обозначить через Хпр предел измерения прибора (максимально возможное показание), а через N число делений шкалы, то цена деления прибора определяется как
(2)
Например, прибор может измерять ток от 0 до 300мА, т.е. предел измерения прибора 300мА. Шкала этого прибора разделена на 150 делений. Чувствительность этого прибора
Цена
деления
Точность электроизмерительных приборов является одной из основных характеристик и лежит в основе деления приборов на классы. Всего различают 7 классов точности: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Показатель класса определяет приведенную (относительную) погрешность измерений в процентах. Определив по шкале прибора класс точности ε и предельное значение Хпр, легко рассчитать его абсолютную погрешность ΔХ:
ΔХ = ( ε/100) Хпр (3)
которую принимают одинаковой на всей шкале прибора. Например, амперметр класса точности 1,5 со шкалой 50А, дает в любом месте шкалы абсолютную погрешность
ΔХ = ± 0,015 × 50А = 0,75А
Приборы классов 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными.
Приборы классов 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 применяются в технике и называются техническими.
Приборы с погрешностью более 4% считаются внеклассными. Измерительные приборы бывают однопредельные и многопредельные.
У однопредельных измерительных приборов цена деления постоянная.
Измерительный прибор, электрическую схему которого можно переключать для изменения интервалов измеряемой величины, называется многопредельным. Многопредельные приборы могут иметь одну или несколько шкал. В случае одной шкалы следует делать пересчет прибора для различных пределов измерения.
Например, многопредельный прибор имеет несколько диапазонов измерений физической величины: от 0 до 2; от 0 до 50 и от 0 до 300. На шкалу прибора нанесено N=100 делений. Тогда переводные коэффициенты k каждого диапазона определяются соотношением
(4)
где Хпр – предельное значение величины для соответствующего диапазона. Так, если прибор включен на диапазон от 0 до 50, то величина Х при отсчете, равному 70 делений, равна
Х = 70 k, k = 50/100 = 0.5