
- •Министерство образования российской федерации
- •Предисловие
- •Часть I. Электричество и магнетизм
- •Теоретические сведения
- •§1. Основные детали электрических цепей
- •§2. Классификация электроизмерительных приборов по принципу действия
- •§3.Классификация приборов по роду измеряемого тока
- •§4. Шунты и добавочные сопротивления
- •§5. Снятие показаний с электроизмерительных приборов. Цена деления. Чувствительность приборов
- •§6. Погрешности электроизмерительных приборов
- •§7. Обозначения на шкале приборов
- •§8. Общие требования к выполнению лабораторных работ
- •Контрольные вопросы
- •II. Постоянный электрический ток
- •Законы постоянного тока
- •Упражнение 2 Проверка закона Ома для неоднородного участка
- •Вопросы к допуску
- •Лабораторная работа №2 изучение цепи постоянного тока (виртуальная работа)
- •Вопросы допуска
- •Содержание работы и методика ее выполнения
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Методика и порядок измерений
- •Контрольные вопросы
- •III. Переменный электрический ток
- •Содержание работы и методика ее выполнения
- •Определение емкости конденсатора
- •Упражнение 2 Определение индуктивности катушки
- •Порядок выполнения работы
- •К онтрольные вопросы
- •IV. Электрический ток в полупроводниках
- •Лабораторная работа №4
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •V. Электростатическое полЕ
- •Порядок выполнения работы Упражнение 1 Экспериментальное нахождение эквипотенциальных линий и построение силовых линий
- •Упражнение 2 Определение численных значений напряженности в различных точках электростатического поля
- •Контрольные вопросы
- •VI. Электрический ток в электролитах
- •Первичные и вторичные процессы при электролизе.
- •Лабораторная работа №6 определение электрохимического эквивалента и числа фарадея
- •Вопросы к допуску
- •Содержание работы и методика ее выполнения Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •VII. Движение заряда в электрическом поле. Осциллограф
- •С хема электронно-лучевой трубки осциллографа
- •Упражнение 1 Определение чувствительности осциллографа
- •Упражнение 2 Определение амплитуды звукового сигнала.
- •Упражнение 3 Изучение фигур Лиссажу.
- •Контрольные вопросы
- •VIII. Магнитное поле земли Теория метода и описание установки
- •Лабораторная работа № 8 определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
- •Вопросы к допуску
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Iх. Движение заряда в магнитном поле лабораторная работа №9 изучение движения заряда в магнитном поле (виртуальная работа)
- •Вопросы к допуску
- •Содержание работы и методика ее выполнения Упражнение 1 Определение отношения заряда частицы к ее массе (q/m)
- •Упражнение 2 Определение шага спирали траектории движения заряженной частицы в магнитном поле
- •Упражнение 3 Изучение принципа работы масс-спектрометра
- •К онтрольные вопросы
- •Приложения
- •Диэлектрическая проницаемость
- •Длины волн и яркости спектральных линии ртути
- •Показатели преломления некоторых веществ
- •Литература
- •Содержание
- •Часть I. Электричество и магнетизм.
- •VIII. Магнитное поле Земли
- •Часть II. Оптика
- •Электричество и магнетизм. Оптика.
Лабораторная работа №4
Изучение работы полупроводникового диода
Приборы и принадлежности: полупроводниковый диод, миллиамперметр, вольтметр, реостат, переключатель, соединительные провода.
Цель работы заключается в том, чтобы изучить выпрямительные свойства полупроводникового диода, снять его вольт-амперную характеристику и измерить коэффициент выпрямления.
Вопросы к допуску
1.Чем отличаются полупроводники от проводников и диэлектриков?
2.Что такое p- n-переход? Какими свойствами он обладает?
3.Как выглядит график вольт-амперной характеристики полупроводникового диода? Как эта характеристика определяется в данной работе?
Содержание работы и методика ее выполнения
Порядок выполнения работы
Упражнение 1
Снятие вольтамперной характеристики диода.
1.Собрать цепь (см.рис.4.5).
2.Поставить переключатель П в положение, соответствующее прямому направлению тока через диод.
3.Вывести потенциометры R1 и R2 на нулевое напряжение и включить источник питания И.
4.Изменяя с помощью потенциометров прямое напряжение на диоде, измерить прямой ток в цепи. Опыт провести не менее 8-10 раз.
5.Вывести потенциометр на нулевое напряжение и отключить источник питания.
6.Установить переключатель в положение, соответствующее измерению обратного тока через диод.
7.Включить источник питания.
8.Изменяя с помощью потенциометра обратное напряжение на диоде, измерить обратный ток в цепи. Опыт провести для 4-5 значений малого обратного напряжения. Не допускайте пробоя диода!
9.Результаты измерений занести в таблицу.
10. По полученным данным построить график вольт-амперной характеристики полупроводникового диода. Сравнить с графиком, приведенным на рис.4.
Таблица
U пр |
Iпр |
Uобр |
Iобр |
|
|
|
|
Контрольные вопросы
Объясните различие проводимости металлов, полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной теории.
Какой проводимостью обладают чистые полупроводники?
Как создаются полупроводники p- и n- типа?
Какие явления происходят при контакте полупроводников электронного и дырочного типа?
Опишите процессы, происходящие в p- и n-переходе при прямом и обратном включении источника тока.
Как измерить коэффициент выпрямления полупроводникового диода?
Где применяются полупроводниковые диоды?
V. Электростатическое полЕ
Неподвижные
электрические заряды образуют в
пространстве электростатическое поле.
Электростатическое поле характеризуется
в каждой точке пространства значением
вектора напряженности
(силовая характеристика) и значением
электростатического потенциала
(энергетическая характеристика).
Напряженность Е электростатического поля - это физическая величина, определяемая силой, действующей на единичный заряд, помещенный в данную точку поля. Направление вектора Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд.
(1)
В системе СИ напряженность электрического поля измеряется в Н/Кл или В/м.
Наглядно распределение напряженности электростатического поля можно описать с помощью линий напряженности (силовых линий). Силовой линией электростатического поля называется линия, в каждой точке которой направление касательной совпадает с вектором напряженности, т.е. с направлением силы, действующей на положительный заряд, находящийся в той же точке поля.
Потенциал электростатического поля – это физическая величина, равная потенциальной энергии единичного положительного заряда, помещенного в данную точку.
(2)
Потенциал электростатического поля измеряется в Вольтах (В).
Для наглядного изображения распределения потенциала электростатического поля пользуются эквипотенциальными поверхностями, т.е. поверхностями, во всех точках которых потенциал имеет одно и то же значение. Эквпотенциальные поверхности называют также линиями равного потенциала.
Потенциал можно определить как работу, совершаемую электростатическим полем по перемещению единичного положительного заряда из данной точки поля в бесконечность. Эта работа численно равна работе, совершаемой внешними силами против сил электростатического поля по перемещению единичного положительного заряда из бесконечности в данную точку поля.
(3)
Работа, совершаемая силами электростатического поля по перемещению заряда q0 из точки с потенциалом 1 в точку с потенциалом 2 может быть представлена как
А12 = - (U2 - U1) = - q(2-1) (4)
Из последней формулы следует, что работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю, т.к. 2 = 1. Это означает, что силы электростатического поля перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Таким образом, силовые линии всегда нормальны (перпендикулярны) к поверхностям равного потенциала.
Найдем связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля. Пусть положительный заряд перемещается по оси ОХ эквипотенциальной поверхности, имеющей потенциал 1, на близко расположенную эквипотенциальную поверхность с потенциалом 2 (см.рис.1). Напряженность Е электростатического поля на всем малом пути x можно считать постоянной. Тогда работа перемещения A = Fx = qEx (5).
С
другой стороны, согласно формуле (4)
A = - q (6),
где = 2-1.
Из формул (5) и (6) получаем, что напряженность E = - /x (7).
Точнее
с учетом осей OY
и OZ
(8).
Последняя формула выражает связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля.
Как отмечалось выше, направление вектора в каждой точке поля и распределение потенциалов в поле можно сделать наглядным, пользуясь понятием о силовых линиях и поверхностях равного потенциала, т.е. эквипотенциальных поверхностях. Система эквипотенциальных поверхностей исчерпывающим образом описывает электростатическое поле, поскольку линии напряженности (силовые линии) перпендикулярны поверхностям равного потенциала. Имея картину силовых линий, можно построить эквипотенциальные поверхности и, наоборот, зная положение поверхностей равного потенциала, можно построить картину силовых линий. Экспериментально проще изучать распределение потенциала, т.к. электроизмерительные приборы измеряют разности потенциалов между точками, а не напряженности электрического поля.
Экспериментальные исследования электростатического поля в простейших условиях и описание их при помощи эквипотенциальных поверхностей и силовых линий составляет содержание настоящей работы. Для изучения электрических полей иногда применяют приборы электрометры. Но исследование электростатического поля в вакууме или в воздухе с помощью электрометра технически сложно, поэтому его заменяют изучением поля этих же электродов, помещенных в слабо проводящую среду. При этом между проводниками возникает слабый ток. Если сила тока будет достаточно мала (плохая проводимость среды), а потенциалы проводников будут поддерживаться постоянными с помощью источника тока, то электростатическое поле между проводниками при наличии тока будет практически таким же, как и в вакууме при тех же потенциалах.
Таким образом, на практике прямое изучение электростатического поля заменяют изучением его на более удобной модели, представляющей собой электрическое поле постоянного во времени (стационарного) тока в слабо проводящей среде. При этом форма и взаимное расположение проводников должно быть таким же как и в исследуемом поле.
В основу изучения распределения потенциалов в электростатическом поле в данной лабораторной работе принят метод зондов. В исследуемую точку поля вводится специальный дополнительный электрод-зонд, который соединяется с высокоомным вольтметром (рис.5.2). Вольтметр измеряет разность потенциалов между исследуемой точкой электростатического поля и одним из электродов. В качестве зонда (щупа) используется металлический стержень. В проводящей среде заряды будут натекать на зонд, и он примет потенциал той точки поля, в которую помещен.
Силовые линии изучаемых полей строятся как перпендикулярные линии к найденным экспериментально поверхностям равного потенциала. Следовательно, имея картину распределения эквипотенциальных линий в изучаемом электрическом поле, можно провести линии напряженности.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Изучение электростатического поля
Цель работы: исследование электрического поля, создаваемого электродами различной формы. Экспериментальное нахождение эквипотенциальных линий, использование их для вычисления напряженностей электростатического поля.
Приборы и принадлежности: Плоский стеклянный сосуд (ванна), набор электродов, зонд, источник питания, высокоомный вольтметр.
Вопросы к допуску
Что такое электростатическоe полe ?
Какие линии (поверхности) называются эквипотенциальными? Как они проводятся в данной лабораторной работе?
Что такое силовые линии? Как силовые линии определяются в этой работе?
Как связаны между собой напряженность и потенциал электрического поля?
Содержание работы и методика ее выполнения
Содержание работы и методика ее выполнения
1. В кювету ставят электроды А и Б симметрично на расстоянии 15-25 см друг от друга и наливают воду до частичного погружения электродов.
2
.
Соединительные провода электродов
подключают к зажимам выпрямителя
(источника постоянной разности
потенциалов).
3. На одну клемму вольтметра подключают электрод, а на другую клемму - конец щупа С (рис.5.2). Вольтметр должен иметь сопротивление значительно большее, чем сопротивление участка среды между зондом и электродом.
Перед началом измерений необходимо на миллиметровой бумаге построить двухосную систему координат в масштабе 1:1 или 1:2. Зарисовать в системе координат положение электродов.