- •Озерский технологический институт – филиал нияу мифи
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Методические указания
- •Работа № 1 изучение электростатического поля
- •Введение
- •Метод электролитической ванны
- •Порядок проведения работы установка 1
- •Установка 2
- •Контрольные вопросы
- •Приложение 1 Свойства силовых линий и эквипотенциальных поверхностей
- •Силовые линии начинаются и заканчиваются либо на зарядах, либо в бесконечности.
- •Густота силовых линий пропорциональна величине напряженности поля в данной области.
- •Приложение 2 Граничные условия для вектора плотности тока
- •Работа № 2 компьютерное моделирование электрических полей точечных зарядов
- •Введение
- •Выбор масштабов
- •Краткое описание алгоритма построения линий поля
- •Порядок работы как установить заряды и задать их параметры
- •Построение силовых линий и эквипотенциальных поверхностей
- •Электрический диполь:
- •Электрический квадруполь с зарядами:
- •Комментарии к заданию
- •Процедура печати
- •Контрольные вопросы
- •Работа 3 измерение ёмкости конденсатора
- •Введение
- •Методика измерения ёмкости конденсатора
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение
- •Работа № 4 измерение температуры кюри сегнетоэлектрика
- •Введение
- •Описание установки и методика проведения измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа №5 изучение гистерезиса сегнетоэлектрика
- •Введение
- •Описание установки
- •Назначение ист-2м
- •Наблюдение петли гистерезиса сегнетоэлектрика
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 6 исследование цепи постоянного тока
- •Проверка закона ома для замкнутой цепи введение
- •Порядок выполнения работы
- •Изучение нелинейного элемента введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 7 измерение величины постоянного магнитного поля
- •Методика измерений и описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 8 измерение магнитного поля постоянного магнита
- •Методика измерений и описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение
- •Работа № 9 измерение магнитной восприимчивости диа- и парамагнетиков
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 10 определение температуры кюри ферромагнетика
- •Введение
- •Метод определения температуры кюри
- •Приборы и принадлежности
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 11 изучение гистерезиса ферромагнетика
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Снятие кривой намагничивания.
- •Задание 2. Определение коэрцитивной силы и остаточной намагниченности.
- •Задание 3. Оценка работы намагничивания за один цикл.
- •Контрольные вопросы.
- •Приложение Работа по перемагничиванию ферромагнетика
- •Работа № 12 измерение магнитной проницаемости ферромагнетика
- •Введение
- •Описание установки и методики измерений
- •Порядок выполнения работы:
- •Контрольные вопросы.
- •Работа № 13 измерение удельного заряда электрона
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Работа № 14 измерение удельного заряда электрона
- •1. Описание
- •2. Основные принципы
- •3. Предварительная настройка
- •4. Порядок измерений
- •Работа 15 измерение индуктивности катушки
- •Введение
- •Методика измерения индуктивности катушки
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение
- •Работа № 16 резонанс в колебательном контуре
- •Введение
- •Методика измерений
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
Описание установки и методика проведения измерений
Образец сегнетоэлектрика для исследования представляет собой плоский конденсатор с круглыми пластинами и слоем пьезокерамики между обкладками конденсатора. Диаметр пластин конденсатора D = 10 мм, толщина слоя пьезокерамики d = 0,11 мм.
Ёмкость
плоского конденсатора, заполненного
диэлектриком с проницаемостью
равна, как известно,
где S
– площадь пластин конденсатора. В нашем
случае пластины конденсатора круглые
диаметром D,
поэтому:
(3)
Если к конденсатору приложить переменное напряжение UС частотой f, то в цепи потечет ток
I =2fCUC, (4)
который зависит от величины ёмкости С. Эту ёмкость мы изменяем, нагревая пьезоэлемент и изменяя величину , а вместе с ней и ёмкость С. Таким образом, по величине тока в цепи, содержащей конденсатор, мы можем определить ёмкость конденсатора и, следовательно, диэлектрическую проницаемость. Действительно, из выражений (3) и (4) получаем:
(5)
В
качестве источника переменного напряжения
в лабораторном стенде применён звуковой
генератор. Для измерения тока
последовательно с конденсатором включён
измерительный резистор с сопротивлением
R = 1,1
кОм. Ток в цепи пропорционален напряжению
на резисторе
,
а напряжение на конденсаторе
равно разности между напряжением на
выходе генератора
и напряжением на резисторе
:
Таким образом, для ёмкости, и, соответственно, проницаемости, получаем:
Схема установки приведена на рисунке 3.
Источником питания схемы является звуковой генератор типа Г3-112/1 с выходным сопротивлением 50 Ом.
Электрический нагреватель мощностью 80 Вт представляет собой керамическую трубку, на которую намотана нагревательная спираль. В трубку нагревателя помещены два одинаковых пьезокерамических конденсатора, соединённые параллельно.
Температура измеряется термопарой, один из спаев которой помещён в трубку рядом с конденсатором. Напряжение на термопаре измеряется мультиметром DT-838. Таким образом, термопара и мультиметр представляют собой датчик температуры.
Измерительный резистор имеет сопротивление R = 1,1 кОм.
Напряжение на резисторе измеряется милливольтметром переменного тока В3-38 (или другим прибором для измерения переменного напряжения в диапазоне 0,03 – 10 В).
Рис. 3
Порядок выполнения работы
До подачи напряжения на установку проверьте все соединения и установки переключателей на приборах.
Включите звуковой генератор и милливольтметр. Нагреватель не включайте.
Установите переключателем на генераторе синусоидальную форму колебаний и задайте частоту 200 Гц.
Установите выходное напряжение генератора в пределах 10 вольт.
Замерьте напряжение на измерительном резисторе милливольтметром.
Определите начальную температуру исследуемых образцов сегнетоэлектрика.
Результаты измерений запишите в таблицу 1.
Примечание. Диапазон измерений милливольтметра подбирается таким образом, чтобы показания находились в правых двух третях шкалы. Записывая результаты измерений напряжения, будьте внимательны при выборе шкалы для отсчёта. В качестве отсчёта берётся ближайшее к положению стрелки деление (большей точности прибор не обеспечивает, выбор на глаз «промежуточного» отсчёта между делениями будет некорректен).
Включив нагреватель, следите за показаниями приборов, своевременно переключая диапазон милливольтметра. Результаты измерений записывайте в таблицу 2. Напряжение на измерительном резисторе при возрастании температуры растёт и, достигнув максимума в точке Кюри, начинает убывать. До 2000С снимайте показания через каждые 20 – 25 градусов, после – через 10 – 15 градусов. Вблизи точки Кюри, после 2700С, где напряжение быстро возрастает, снимайте отсчёты через 2 – 5 градусов.
При достижении 3500С отключите нагреватель и продолжайте снимать показания до тех пор, пока температура не снизится до 90 – 100 градусов, заполняя колонку «Остывание». (Расхождение хода кривых при прямом и обратном процессах связано с явлением гистерезиса).
Таблица 1
Результаты начальных измерений
Uген, В |
UR, В |
f, Гц |
t0, 0С |
|
|
|
|
Таблица 2
Результаты измерений и расчётов
t, 0С |
UR, В |
|
1/ |
|||
Нагрев |
Остывание |
Нагрев |
Остывание |
Нагрев |
Остывание |
|
|
|
|
|
|
|
|
На основании измерений постройте графики зависимости диэлектрической проницаемости от температуры:
= f (t)
и обратной её величины:
1/ = F (t).
Определите значения температуры Кюри по вашим графикам.
