- •Содержание
- •Введение
- •1. Физические величины и их измерение
- •1.1. Физическая величина
- •1.2. Международная система единиц (си)
- •1.3. Виды измерений
- •1.4. Точность измерений
- •1.4.1. Классификация погрешностей
- •1.4.2. Оценка погрешности прямых измерений
- •1.4.3. Оценка погрешности косвенных измерений
- •1.5. Вычисление и запись приближенных чисел
- •1.5.1. Запись приближенных чисел
- •1.5.2. Сложение и вычитание приближенных чисел
- •1.5.3. Умножение и деление приближенных чисел
- •1.5.4. Использование табличных значений
- •1.6. Построение графиков
- •2. Механика
- •2.1. Штангенциркуль
- •2.2. Микрометр
- •2.3. Весы
- •2.4. Устройство электронных лабораторных весов
- •2.5. Правила взвешивания на электронных весах
- •3. Молекулярная физика
- •3.1. Приборы для измерения температуры
- •3.1.1. Термометры
- •3.1.2. Лабораторные и технические термометры
- •3.1.3. Термометры сопротивления
- •3.1.4. Термопары
- •3.1.5. Пирометры
- •3.2. Приборы для измерения влажности воздуха
- •4. Электричество
- •4.1. Основные элементы электроизмерительных приборов
- •4.2. Приборы магнитоэлектрической системы
- •4.3. Приборы электромагнитной системы
- •4.4. Приборы электродинамической системы
- •4.5. Включение в цепь амперметра и вольтметра
- •4.6. Основные характеристики электроизмерительных приборов
- •4.7. Определение цены деления многопредельных приборов
- •4.8. Маркировка электроизмерительных приборов, наносимые условные обозначения
- •4.9. Условные графические обозначения в электрических схемах
- •4.10. Основы измерения мультиметром
- •5. Оптика
- •5.1. Классификация световых микроскопов
- •5.2. Металлографический микроскоп
- •5.3. Увеличение и разрешающая способность микроскопа
- •5.4. Определение размеров объекта с помощью объект-микрометра и окулярной сетки
- •5.5. Нанесение масштаба на фотографии микрообъектов с использованием компьютера
- •Список литературы
2.5. Правила взвешивания на электронных весах
Перед началом взвешивания убедитесь, что весы стоят строго горизонтально (проверьте с помощью уровня).
Никогда не превышайте максимально допустимую массу взвешиваемого тела. Для весов ВТС-600/10-0 максимальная масса 600 г.
Включите весы нажатием кнопки – 4, дождитесь, пока пройдет калибровка и весы установятся на ноль.
Аккуратно положите взвешиваемый груз на платформу – 1, следите, чтобы он располагался как можно точнее по центру. На дисплее высветится масса груза.
Если
нужно взвесить груз в таре – установите
тару на платформу и дождитесь, пока
высветится значок стабилизации веса –
,
нажмите кнопку – 5,
поместите груз в тару, подождите, когда
высветится значок стабилизации, после
чего весы отобразят массу нетто, после
снятия груза и тары на весах появится
масса тары со знаком “-“.
После окончания взвешивания снимите груз с чашки и отключите весы. При соблюдении правил эксплуатации электронные весы прослужат очень долго.
3. Молекулярная физика
3.1. Приборы для измерения температуры
3.1.1. Термометры
Часто в лабораторных работах, особенно по молекулярной физике, требуется измерение температуры. Для этой цели мы используем различные термометры. Они отличаются внешним видом и принципом действия. Рассмотрим некоторые из них.
Термометры стеклянные жидкостные применяют для измерения температуры в пределах от -200 до +750 °С. Термометры используют исключительно при контактных измерениях. Благодаря простоте в обращении и высокой точности измерения, жидкостные термометры находят широкое применение во всех областях народного хозяйства.
Термометры состоят из резервуара с припаянной к нему капиллярной трубкой. Капилляр снабжен шкалой с делениями в градусах Цельсия по Международной практической температурной шкале. Термометрическая жидкость заполняет резервуар и часть капиллярной трубки.
Действие жидкостных термометров основано на тепловом расширении термометрической жидкости, заключенной в резервуаре. При изменении температуры объем жидкости изменяется, вследствие чего мениск жидкостного столбика в капилляре поднимается или опускается на величину, пропорциональную изменению температуры.
В зависимости от предела измерения температур для заполнения термометров, применяют жидкости, приведенные в табл. 3.1.
Наибольшее распространение получили ртутные термометры, так как ртуть не смачивает стекло, ее сравнительно легко получить в химически чистом виде (она остается жидкой в широком интервале температур). Недостаток ртути – малый коэффициент объемного расширения, что определяет необходимость изготовления термометров с тонкими капиллярами. Нижний предел измерения ограничивается температурой затвердевания ртути и равен – 35 °С. Верхний предел измерения ртутными термометрами определяется допустимыми температурами для стекла: 600 °С для образцовых термометров и 500 °С для технических. При замене стекла кварцем верхний предел измерения несколько увеличивается.
Таблица 3.1. Пределы измерения температуры жидкостными термометрами
Жидкость |
Предел измерения температуры, °С |
|
от |
до |
|
Ртуть |
-35 |
750 |
Толуол |
-90 |
200 |
Этиловый спирт |
-80 |
70 |
Керосин |
-60 |
300 |
Петролейный эфир |
-120 |
25 |
Пентан |
-200 |
20 |
Предел измерения для ртутных термометров, в которых над ртутью удален воздух, составляет 300 °С, так как при 357 °С ртуть кипит. Для того чтобы повысить температуру кипения ртути, пространство в капилляре над ртутью заполняют инертным газом под давлением, в результате чего верхний предел измерения увеличивается.
Термометры с органическими жидкостями предназначаются в основном для измерения низких температур в пределах от - 200 до + 200 °С. Основным достоинством их является высокий коэффициент объемного расширения жидкости, в среднем, почти в 6 раз больший, чем у ртути. Недостаток этих термометров – смачивание органическими жидкостями стекла, в результате чего точность измерения понижается. Поэтому необходимо применение капилляров с относительно большим диаметром.
Достоинства стеклянных жидкостных термометров – простота употребления и достаточно высокая точность измерения.
Недостатки – малая механическая прочность (хрупкие); плохая видимость шкалы и трудность отсчета, невозможность автоматической записи показаний и передачи их на расстояние; невозможность ремонта; большая инерционность; плохая различимость ртути в капилляре. Поэтому стеклянные жидкостные термометры применяют, в основном, для местного контроля и лабораторных измерений. В зависимости от назначения и области применения, стеклянные жидкостные термометры подразделяют на лабораторные и технические.
