- •Определение момента инерции махового колеса и силы трения в опоре
- •Краткая теория
- •Теория метода и описание установки
- •Измерение и обработка результатов
- •Расчет погрешности
- •Краткая теория
- •Математический маятник
- •Теория метода
- •Порядок выполнения работы
- •Отчетная таблица
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Расчет погрешности
- •К онтрольные вопросы
- •Литература
- •Краткая теория
- •1. Законы идеальных газов
- •Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •2. Теплоемкость газа
- •3. Первое начало термодинамики
- •Применение первого начало термодинамики Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •Степени свободы
- •4. Теория метода и описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости Краткая теория
- •Поверхностная энергия жидкости
- •Описание установки и выполнение работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение удельного сопротивления металлов
- •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
- •Определение индуктивности катушки (коэффициента самоиндукции)
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •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
- •Законы преломления света.
- •Описание установки. Методика измерений.
- •Порядок выполнения работы.
- •Литература.
- •Определение длины световой волны при помощи
- •Экспериментальная установка .
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы .
- •1. Закон Брюстера,
- •2. Поляризация при двойном лучепреломлении.
- •3. Поляроиды .
- •Закон Малюса
- •Законы теплового излучения .
- •Закон Стефана - Больцмана .
- •Фотоэлементы
- •Снятие вах фотоэлемента
- •Определение интегральной чувствительности фотоэлемента .
- •Проверка 1 закона фотоэффекта .
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3.10
- •Измерение и обработка результатов.
- •Литература
Порядок выполнения работы
Работа начинается с того, что проверяем имеет ли исследуемый ферромагнитный стержень остаточный магнетизм. Для этого не включая цепь неподвижной катушки устанавливаем силу тока 60-120 мкА в подвижной катушке L1. Если стрелка отклоняется от нуля вправо или влево, то стержень необходимо размагнитить. Для этого необходимо разомкнуть цепь подвижной катушки и включить цепь неподвижной. Потенциометром R2, который вначале находился в нулевом положении, устанавливают ток 50 мкА. Затем, уменьшая силу тока при помощи потенциометра и одновременно, меняя быстро несколько раз переключателем направление тока в цепи, добиваются того, чтобы остаточный магнетизм стал равным нулю, т.е. стрелка гальванометра остановилась на нулевом делении.
Выполнив это, приступают к исследованию степени намагничивания в зависимости от напряженности магнитного поля.
1. Устанавливают силу тока в цепи подвижной катушки 80 мкА, которая в течении всей работы должна быть постоянной.
2. Замыкают ключом К2 цепь неподвижной катушки (намагничивающей), предварительно поставив потенциометр R2 в нулевое положение.
3. Перемещаютдвижок потенциометра R2 так, чтобы сила тока в неподвижной катушке увеличилась от 0 до 300 мкА, через 50 мкА, каждый раз отмечая показания миллиамперметра и стрелки подвижной катушки L1 и заносят их в таблицу.
4. Уменьшая силу тока потенциометром R2 в неподвижной катушке от 300 мкА до 0 через каждые 50 мкА, заносят показания в таблицу.
5. Переключателем К0 изменяют направление силы тока, а следовательно, изменяют направление напряженности внешнего поля.
6. Увеличивают силу тока потенциометром R2 от 0 до 300 мкА опять через 50 мкА и заносят показания в таблицу.
7. Опять уменьшают силу тока от 300 мкА до 0 через 50 мкА, продолжают заносить показания в таблицу
8. Переключателем К0 еще раз изменяют направление силы тока в катушке.
9. Увеличивают силу тока в катушке от 0 до 300 мкА через каждые 50 мкА, заносят показания в таблицу.
10. По полученным данным построят график петли гистерезиса, для чего на оси х откладывают силу только в мкА, а по оси у - отклонение стрелки приборов по шкале Ш в условных единицах. Поскольку напряженность магнитного поля в неподвижной катушке пропорциональна силе тока, а отклонение стрелки гальванометра пропорционально индукции магнитного поля исследуемого стержня, то фактически мы получим график зависимости индукции магнитного поля исследуемого стержня от напряженности магнитного поля катушки L.
Задачи
На рисунках а) и б) качественно представлены гистерезисные петли для двух ферромагнетиков. Объяснить, какой из приведенных ферромагнетиков применяется для изготовления сердечников трансформаторов, и какой – для изготовления постоянных магнитов.
Определить магнитную проницаемость никеля, если известно, что магнитный поток, пронизывающий его сечение, в 20 раз меньше магнитного потока, пронизывающего равное по величине сечение стали, абсолютная магнитная проницаемость которой равна 6·10-4 Гн/м.
Магнитная индукция в бруске стали равна В = 1,5 Тл. Напряженность внешнего магнитного поля Н = 1500 А/м. Определить относительную магнитную проницаемость μ стали (μ0 = 4π·10-7Гн/м).
Что называется магнитной постоянной и чему она равна?
Магнитной постоянной называется…
а) …величина, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия токов больше в данной среде, чем в вакууме;
б) …величина, характеризующая магнитные свойства вакуума;
в) …величина, показывающая во сколько раз магнитное поле макро токов усиливается за счет поля микротоков среды.
5. Магнитный поток сквозь соленоид (без сердечника) равен 5мкВб. Найти магнитный момент соленоида, если его длина равна 25 см.
