
- •Рекомендации и требования по выполнению физического практикума
- •Теоретические и практические основы измерений Основные понятия об измерениях
- •Виды средств измерений
- •Основные методы измерений
- •Погрешности измерений
- •Методы расчета случайных погрешностей
- •Для прямых измерений.
- •Для косвенных измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 1 измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра
- •Основные теоретические сведения
- •Классификация электроизмерительных приборов
- •Основные показатели электроизмерительных приборов
- •Измерение тока
- •Измерение напряжения
- •Обоснование метода
- •Измерительная схема установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 опытная проверка закона ома
- •Основные теоретические сведения
- •Обоснование метода
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Опытная проверка зависимости при
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Измерение сопротивлений проводников мостовыми методами
- •Основные теоретические сведения
- •О боснование метода
- •Описание установки 1
- •Описание установки 2
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Обработка результатов измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4 изучение работы полупроводникового диода
- •Основные теоретические сведения
- •Обоснование метода
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 изучение характеристик фоторезистора
- •Основные теоретические сведения
- •Обоснование метода
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 Измерение температуры при помощи термопары
- •Основные теоретические сведения
- •1) Контактная разность потенциалов двух разнородных проводников зависит лишь от химического состава и температуры соприкасающихся металлов.
- •Обоснование метода
- •О писание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7 измерение элементов земного магнетизма
- •Основные теоретические сведения
- •Обоснование метода
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8 определение индуктивности катушки
- •Основные теоретические сведения
- •Обоснование метода
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список:
Лабораторная работа № 3 Измерение сопротивлений проводников мостовыми методами
Цель работы: освоить мостовой метод определения сопротивлений.
Оборудование: лабораторный стенд №3 «Измерение сопротивлений на основе мостовых методов».
Основные теоретические сведения
Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов. При этом происходит взаимодействие электронов с ионами кристаллической решетки металла, что является причиной появления сопротивления – противодействия проводника протеканию в нем электрического тока.
Сопротивление проводника зависит от его размеров и природы материала, из которого он изготовлен (строения кристаллической решетки):
(1)
где l – длина проводника,
S – площадь его поперечного сечения,
ρ - удельное сопротивление.
Удельное сопротивление вещества – это сопротивление проводника, длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2, изготовленного из данного вещества.
Единицей измерения сопротивления проводника в СИ является 1 Ом – сопротивление такого проводника, в котором при напряжении в 1 вольт, приложенном к нему, сила тока равна 1 амперу.
Кроме того, сопротивление проводника и его удельное сопротивление зависят от температуры:
(2)
(2а)
где t – температура проводника,
α – температурный коэффициент сопротивления,
ρ0 – удельное сопротивление при t = 00С,
–
сопротивление
проводника при t
= 00С.
При низких температурах данной зависимостью можно пренебречь.
Расчет сопротивления проводников по формуле (1) не всегда возможен, поэтому зачастую для расчета сопротивлений простейших электрических цепей используется следствие из закона Ома в виде:
(3)
где I – сила тока на участке цепи,
U – напряжение на этом участке,
Однако на практике более широкое применение имеют сложные цепи, имеющие множественные ветви и узлы. Ветвью называют весь участок цепи между двумя соседними узлами, в котором все элементы соединены последовательно. Узлом электрической цепи называют место соединения трех или большего числа ветвей. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называют контуром электрической цепи. Расчет параметров таких сложных электрических цепей с использованием только закона Ома, не всегда представляется возможным и поэтому в большинстве случаев применяются правила Кирхгофа.
Первое правило Кирхгофа - правило узлов: алгебраическая сумма токов в узловой точке равна нулю, или математически:
(4)
противоположно
положительной
Например, для узловой точки, изображенной на рисунке 1: токи I1, I2, I4, будут иметь знак "+", а токам I3, I5, - приписываем знак "".
Тогда, записывая уравнение, получаем:
Рис. 1 Правило
узлов
Обобщением закона Ома для разветвленных цепей является второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре разветвлённой электрической цепи алгебраическая сумма падений напряжений на сопротивлениях в любом контуре равна алгебраической сумме Э Д С, действующих в этом контуре.
Математическая запись второго правила Кирхгофа:
ℰi
(6)
Применяя правила Кирхгофа для расчета сложных цепей необходимо выполнить определенные операции:
1. Выбрать (выделить) в цепи независимые замкнутые контуры (содержащие хотя бы 1 элемент цепи, не встречавшийся в ранее выбранных, при этом первый контур всегда независим).
2. Указать на схеме (произвольно) направление токов на отдельных участках выбранных контуров (с учетом особенностей применения первого правила).
3. Выбрать произвольно направление обхода независимых замкнутых контуров (по направлению часовой стрелки или против него), одинаковое для всех.
4. Определить знаки Э.Д.С и токов в выбранных контурах. При этом положительными считаются те токи, направление которых совпадает с направлением обхода, а отрицательными - токи, направление которых противоположно направлению обхода. Знак Э.Д.С принимается положительным, если при обходе контура переход внутри источника осуществляется от минуса к плюсу.
В
Рис.
2. Применение правил Кирхгофа.
Для контура ABCD, второе правило Кирхгофа запишется в виде:
ℰ1,
а для контура ADEF:
ℰ2
Решая полученную систему из трех уравнений, используя известные величины, можно рассчитать искомые параметры. Если указано внутреннее сопротивление источников, то его тоже необходимо учитывать при записи уравнений по второму правилу.
Правила Кирхгофа применяются в мостовых методах определения сопротивлений в цепях постоянного тока.