
- •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
4.Порядок выполнения работы
С помощью мышки навести курсор на начало работы, нажать левую клавишу мышки, далее приступить к выполнению экспериментальной части работы, следуя указаниям на экране дисплея и данных методических указаний. От исполнителя не требуется знаний компьютера, достаточно элементарных навыков пользователя.
Диаметр каждого шарика (в данной работе их 4) измеряют микрометром. На мониторе воспроизводится как внешний вид микрометра, так и принцип его действия. Здесь же дана инструкция по правилам пользования этим прибором. После считывания результата измерения навести курсор на “Запись результатов”, затем набрать на клавиатуре цифрами измеренное число в миллиметрах, потом клавишу “Enter”. Запрограммирован разброс данных для разных шариков в сотых долях миллиметра. В случае большого разброса результатов необходимо повторить процедуру измерений, стерев неточные или сомнительные цифры. Измерения можно проводить неограниченное число раз. Результаты измерений заносятся в соответствующую таблицу отчета и в память компьютера.
Массу каждого шарика определяют с помощью модели электронных весов. Шарики поочередно помещают на чашу весов, при этом на цифровом табло высвечивается масса данного шарика. Убрать шарик с чаши весов можно нажатием мышки на стрелку, направленную вертикально вверх. Результаты наблюдений также заносятся в таблицу.
Выполняя указанную последовательность действий, измерить диаметры и массу четырех шариков.
5. Далее рассчитываются средние значения диаметра и массы шариков и вычисляется плотность материала шарика по формуле
,
(8)
где
- средняя масса шариков;
-
средний диаметр шариков.
6. Плотность жидкости (глицерина) определяется с помощью ареометра, который погружен в небольшой цилиндрический сосуд, наполненный той же жидкостью, что и сосуд Стокса.
Сантиметровой линейкой измеряется расстояние l между метками a и b.
Следующим этапом работы является измерение времени падения шариков на пути l между метками a и b. Курсор надо навести на какой-либо шарик, и он начнет многократно падать в глицерине. Следует навести курсор на секундомер и нажатием левой клавиши мышки запускать или останавливать секундомер. Измерение времени движения шариков между метками также можно проводить любое число раз, пока не будут получаться стабильные результаты, естественно с некоторыми случайными отклонениями от среднего значения, которое рассчитывается по четырем замерам.
Измерения проводятся при температуре 200C. Температура не входит в расчетную формулу и в формулу погрешности, однако, в выводе по работе следует указать табличное значение вязкости глицерина именно при этой температуре и сравнить полученный результат с табличным (0,90 Пас).
Средние значения измеренных величин надо подставить в основную расчетную формулу и вычислить коэффициент вязкости жидкости. Расчеты необходимо делать в единицах измерения СИ.
Произвести статистическую обработку результатов измерения, оценить предел основной погрешности, правильно округлить результат и погрешность.
Оформить отчет и сдать его преподавателю на проверку.