
- •Оглавление
- •Введение
- •Измерение сопротивлений мостом Уитстона
- •Некоторые сведения о постоянном электрическом токе
- •Описание схемы и вывод рабочей формулы
- •Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение удельного сопротивления металлов
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение сопротивления гальванометра методом шунтирования
- •Метод шунтирования
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение термического эквивалента электрической энергии Цель работы: опытным путем определить термический эквивалент
- •Краткая теория
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение термоэлектронной эмиссии
- •К раткая теория и описание установки
- •Измерение и обработка результатов измерений
- •1. Снятие анодной характеристики
- •2. Снятие температурной характеристики
- •3. Определение работы выхода
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка термопары
- •Краткая теория
- •Законы Вольта
- •При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от их химического состава и температуры.
- •ТермоЭдс (явление Зеебека)
- •Теория метода и описание установки
- •Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли
- •Краткая теория
- •Магнитное поле Земли
- •Экспериментальная установка
- •Измерения и обработки результатов
- •Контрольные вопросы
- •Снятие петли гистерезиса ферромагнетика
- •Краткая теория Магнитное поле в магнетиках
- •Магнитные свойства твердых тел
- •Магнитные свойства атомов
- •Природа парамагнетизма
- •Природа ферромагнетизма
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение индуктивности катушки (коэффициента самоиндукции)
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение закона полного тока
- •Теоретические сведения
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Исследования затухающих колебаний в колебательном контуре
- •Теоретические сведения
- •Указания по выполнению работы
- •Контрольные вопросы
- •Электромагнитные колебания в колебательном контуре
- •Краткая теория
- •Электромагнитная теория Максвелла
- •Теория метода и описание экспериментальной установки
- •Измерения и обработка результатов
- •Измерение длины волны
- •Контрольные вопросы
- •1. Электронно-лучевая трубка
- •2. Блок-схема осциллографа
- •Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
Порядок выполнения работы
Исследуемый проводник R помещают в пробирку П с маслом и опускают в сосуд С с водой, установленный на электрическом нагревателе Н. Отсчет температуры производится по показаниям термометра Т (рис.1).
С
начала
мостом М
измеряют сопротивление проводника
при комнатной температуре. Затем
включается нагреватель и, по мере
нагрева, производятся измерения
сопротивления через каждые 5-6 градусов.
Для большей точности нагреватель на
время измерений можно отключить.
Измерения проводят до температуры
80-90°С. Полученные результаты заносят в
таблицу.
Т, °С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R, Ом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным данным строятся графики сопротивления как функции температуры. Поскольку изменения сопротивления невелики, то для большей наглядности и точности ось сопротивлений следует "сдвинуть", выбрав затем достаточно удобный масштаб. Данные измерений наносятся на график в виде точек, затем "на глаз" проводится прямая линия, проходящая как можно ближе ко всем нанесенным точкам (рис.2).Продолжив график до пересечения с осью сопротивлений, находим значение сопротивления при 0°С, т.е. Rо. Зная R0 и взяв из графика какое-либо значение Rt и соответствующую ему температуру (для большей точности следует брать это значение при достаточно большой температуре), вычисляют значение α:
(3)
Задачи
Сопротивление медного проводника при 200С равно 50 Ом. Его сопротивление при – 300С (α = 0,004ºС-1) равно:
Ответы: а) 100 Ом; б) 30 Ом; в) 40,74 Ом; г) 56,71 Ом; д) 81,13 Ом.
Сопротивление угольного проводника при температуре 00С равно 15 Ом, а при температуре 2200С оно равно 13,5 Ом. Температурный коэффициент сопротивления угля равен…
Ответы: а) 0,0028 ºС-1; б) - 0,00045 ºС-1; в) 0,004 ºС-1; г) 0,00015 ºС-1;
д) нет ответа.
3. На сколько следует повысить температуру медного проводника, взятого при 0ºС, чтобы его сопротивление увеличилось в 3 раза? (α=0,0033ºС-1)
4. Сопротивление вольфрамовой нити при t1 = 100С равно R1 = 0,53 Ом. Когда по нити идет ток, сопротивление возрастет до R2 = 6,22 Ом. Какова температура нити, если температурный коэффициент сопротивления вольфрама α=0,0060С-1?
5. Металлическую проволоку, включенную в цепь последовательно с амперметром, подогрели на спиртовой горелке. Амперметр показал при этом уменьшение тока. На основании этого опыта объясните, как изменяется сопротивление металлов при изменении температуры?
Контрольные вопросы
Как объясняет квантовая теория сопротивление металлов?
Что называется температурным коэффициентом сопротивления и в каких единицах он измеряется?
Как зависит сопротивление металла от температуры?
Что такое R0?
Для чего строят график рис. 2?
Литература
1. Савельев И. В. Курс общей физики. М.: Наука. Т.2, 1982. § 34.
2. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высшая школа. 2002, § 98.
3. Бондарев Б. В., Калашников Н. П., Спирин Г. Г. Курс общей физики. М.: Высшая школа. 2003, кн. 2. § 4.2
Лабораторная работа 2.4