
- •Министерство образования и науки республики казахстан казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
- •Учебно-методический комплекс для специальности
- •5В012000 «профессиональное обучение»
- •Предисловие
- •Распределение учебного времени
- •5. Краткое описание курса
- •5.1 Цели изучения курса оенд:
- •5.2 Задачи изучения курса:
- •6. Содержание курса
- •6.1 Перечень лекционных занятий
- •8. Список литературы Основная литература
- •Дополнительная литература
- •9. Политика курса
- •10. Информация об оценке знаний
- •Политика выставления оценок
- •Шкала оценки знаний студентов
- •Тема 1. Элементы кинематики
- •Тема 2. Динамика частиц
- •Тема 3. Работа и энергия
- •Тема 4. Твердое тело в механике
- •Тема 5. Физика колебаний
- •Тема 6. Молекулярно - кинетическая теория идеального газа
- •Тема 7. Основы термодинамики
- •Тема 8. Электростатика
- •Тема 9. Постоянный электрический ток
- •Тема 10. Магнитное поле в вакууме и в веществе
- •Тема 11. Явление электромагнитной индукции
- •Тема 12. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля
- •Тема 13. Волновая оптика
- •Тема 14. Квантовая природа излучения
- •Тема 15. Элементы квантовой физики атомов
- •Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
- •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 маятника максвелла
- •На маятник действуют две силы: сила тяжести ft, направленная вертикально вниз и сила упругости двух нитей 2т (рис.2).
- •Порядок работы
- •Определение коэффициента вязкости жидкости методом стокса
- •Порядок работы
- •Определение отношения удельных теплоемкостей газа методом адиабатического расширения
- •1.Электроизмерительные приборы и их классификация
- •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 сопротивления проводников с помощью мостиковой схемы
- •Порядок работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 28 определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли
- •Контрольные вопросы
- •Исследование процесса разряда конденсатора через сопротивление
- •Лабораторная работа № 41 определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
- •Лабораторная работа № 44 изучение поляризации света
- •Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента
- •Зависимость силы тока от прило-
- •Задачи для самостоятельной работы
- •Вопросы экзаменационных тестов Механика
- •Колебания и волны
- •Молекулярная физика и термодинамика
- •Электростатика
- •Постоянный электрический ток
- •Электромагнетизм
- •Оптика и квантовая физика
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •1. Основные физические постоянные (округленные значения)
- •2. Плотность твердых тел
- •3. Некоторые свойства твердых веществ
- •4. Плотность жидкостей
- •5. Некоторые свойства жидкостей
- •6. Плотность газов (при нормальных условиях)
- •Алия Кенжебековна Мукашева
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