- •Сборник лабораторных работ по физике
- •Лисицын с.Г. Оконников е.Г. Синяпкина г.И. Предисловие
- •Методические указания
- •Содержание
- •Волновые процессы плоские волны
- •Волновое уравнение
- •Монохроматические волны
- •Стоячие волны
- •Описание установки для изучения волновых процессов
- •Приборы Генератор низкой частоты
- •Технические характеристики
- •Осциллограф
- •Работа № 1 волны на поверхности жидкости
- •Скорость поверхностных волн
- •Описание модуля
- •Порядок измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 2 стоячие волны в струне
- •Введение
- •Описание модуля «Колебания струны»
- •Порядок измерений
- •О писание модуля
- •Измерение скорости волны фазовым методом
- •Зависимость амплитуды от расстояния
- •Стоячие волны
- •Усиление звука
- •Резонансы в закрытой трубе
- •Резонансы в трубе с одним закрытым концом
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 5 стоячие волны в стержнях
- •Введение
- •Описание модуля «Стержни»
- •Порядок измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 6 ультразвуковые волны в жидкости
- •Описание модуля «Ультразвук»
- •Ультразвуковой генератор
- •Ультразвуковые волны в жидкости
- •Стоячие волны
- •Дифракция света на ультразвуке
- •Контрольные вопросы
- •Изучение интерференции интенсивность волны
- •Интерференция монохроматических волн
- •Когерентность света
- •Временная когерентность
- •Пространственная когерентность
- •Работа № 7 определение длины световой волны с помощью бипризмы френеля
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Определение ширины интерференционной полосы
- •Задание 2. Определение расстояния между мнимыми источниками
- •Задание 3. Определение длины световой волны
- •Задание 4. Определение радиуса когерентности
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 8 определение длины световой волны с помощью колец ньютона
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 9 определение чистоты хорошо обработанных поверхностей интерферометром линника
- •Введение
- •Порядок выполнения работы Задание 1 Определение глубины канавки на глаз.
- •Задание 2 Определение чистоты обработки поверхности
- •Контрольные вопросы
- •Работа №10 определение концентрации слабых растворов интерференционным методом
- •Введение
- •Оптическая схема прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение показатель преломления слабых растворов
- •Описание установки и порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение дифракции света принцип гюйгенса — френеля Зоны Френеля
- •Зоны Шустера и спираль Корню
- •Дифракция на краю полуплоскости
- •Дифракция Фраунгофера на щели.
- •Работа № 12 изучение дифракции френеля
- •Дифракция френеля
- •Измерения.
- •Контрольные вопросы.
- •Работа № 13 изучение дифракции фраунгофера
- •Условия наблюдения дифракции фраунгофера
- •И змерения
- •Контрольные вопросы.
- •Работа №14 дифракционный метод определения размера частиц
- •Введение
- •Измерения
- •Лазер зажигается лаборантом или преподавателем!
- •Контрольные вопросы.
- •Работа № 15 исследование спектра дифракционной решетки
- •Введение
- •Измерения
- •Контрольные вопросы.
- •Работа №16 измерение угла брюстера
- •Введение
- •Описание прибора и метода измерения
- •Порядок выполнения работы
- •Введение
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 17 определение концентрации сахара в растворе по углу поворота плоскости поляризации
- •Описание метода и прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 18 определение показателя преломления и средней дисперсии с помощью дисперсионного рефрактометра
- •Введение
- •Принцип действия и описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 19 измерение светопропускаемости прозрачных тел с помощью фотометра
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Приборы Генератор низкой частоты
Рис. 4. Генератор низкой частоты
Технические характеристики
Диапазон частот, Гц Выходные сигналы Выходное напряжение, В Выходной ток, А Питание Габаритные размеры, мм Масса, кг |
1-10000 гармонический, импульсный 0-8 0-1 220 В, 50 ГЦ, 20 Вт. 50 х 190 х 200 2,0 |
Рис.5. Передняя панель генератора низкой частоты
Вид на переднюю панель прибора приведен на Рис.5. На панель вынесены следующие элементы схемы или органы управления.
S1 - «ВКЛ» - кнопка включения сети
HI - индикатор включения сети
Н2 - «Гц» - 4-разрядный индикатор частотомера
R1 - «ЧАСТОТА-ГРУБО» - ручка грубой регулировки частоты
R2 - «ЧАСТОТА-ПЛАВНО» ручка плавной регулировки частоты (10%)
S2-S4 -»МНОЖИТЕЛЬ»- кнопки установки множителя частоты. Если все кнопки отпущены, то частота генератора устанавливается ручками R1-R2 в диапазоне от 1 до 4 Гц. При нажатых кнопках соответствующие значения частоты умножаются на множители всех нажатых кнопок. Более точно частота определяется по индикатору частотомера.
S5 - «ИМП»- кнопка управления формой выходного сигнала. При отпущенной кнопке - синусоидальный сигнал, при нажатой–импульсный прямоугольный со скважностью 10.
S6 - «ТОК» - управление режимом выходного усилителя. При отпущенной кнопке генератор является источником напряжения. При нажатой кнопке генератор является источником тока.
R3 - «АМПЛ» - ручка регулировки амплитуды выходного сигнала. Значения амплитуды в вольтах приблизительно определяются цифрами на шкале вокруг ручки. При работе с внешним сигналом эти цифры определяют коэффициент усиления выходного усилителя.
X1 - «ГЕНЕРАТОР» - гнездо основного выхода прибора. Гнездо имеет пять контактов.
Х
2
- «ВОЛЬТМЕТР» - гнездо входа милливольтметра
также имеющее пять контактов
При подаче на этот вход переменного напряжения в диапазоне частот 20 Гц - 20 кГц стрелочный прибор НЗ показывает значение амплитуды сигнала, при этом предел шкалы прибора равен 30 мВ. Напряжение +9В предназначено для питания микрофона.
В установке применены 5-контактные разъемы типа СГ-5 (гнездо) и СШ-5 (штекер) бытовой стереоаппаратуры. Нумерация контактов гнезда СГ-5 показана на Рис. 6.
Осциллограф
В установке используется двухлучевой осциллограф C1-131, в котором имеется два входа «Y1» и «Y2». На экране этого осциллографа в режиме развертки вы можете одновременно видеть два сигнала, подав их на входы «Y1» и «Y2» и сравнивать их характеристики. Так, если оба сигнала представляют собой синусоиды, то по сдвигу их относительно друг друга можно определить разность фаз сигналов. Этот же осциллограф может работать и в режиме обычного однолучевого осциллографа. Тогда сигналы подаются на входы «X» и «Y», а разность фаз этих сигналов можно оценить по виду фигуры, наблюдающейся на экране осциллографа (напомним, что такая фигура называется фигурой Лиссажу).
