Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

лабораторная работа М00

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.06.2026
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Физическая лаборатория

ОЕН ТПУ

Отчет

По лабораторной работе №1

«Определение линейных величин» Студентка группы 4В11 Атамурзаева Амина Проверила: Макиенко А. В.

Томск 2021

  1. Цель работы:

Измерение линейных размеров тел различной конфигурации (параллелепипед и цилиндр), определение объёма тел. Ознакомление с методами расчета погрешности.

  1. Краткие сведения по теории

Физические величины определяют свойства тел или характеристики процесса, изменение которых устанавливается количественно, посредством измерений. Несмотря на многообразие физических величин, непосредственно измерять удается лишь немногие из них. Ограничения точности ставят предел степени подробности информации, полученной из опыта. Только в пределах точности измерений можно сравнить результаты различных опытов. Точность результатов измерений зависит от точности приборов, а также от точности метода измерений. Для измерения физических величин пользуются различными приборами и инструментами. Простейшие из них: масштабная линейка, штангенциркуль, микрометр, микроскоп. Степень точности определяется устройством инструментов.

Если измерение длины производят с точностью до долей миллиметра, то пользуются вспомогательной шкалой измерительного инструмента - нониусом

Штангенциркуль – это инструмент, имеющий линейный нониус. Он состоит из линейки со шкалой имеющей миллиметровые деления и дополнительные шкалы, которая может перемещаться вдоль масштаба. Штангенциркулем можно измерять линейные размеры тела, внутренний диаметр и глубину отверстий. Отсчет целых делений (мм) производят по шкале линейки до нуля нониуса, затем отсчитывают по нониусу десятые доли миллиметра, число которых равно номеру деления на нониусе, совпадающему с каким – либо делением масштаба.

Микрометр состоит из двух основных частей: скобы и втулки, имеющей с внутренней стороны микрометрическую резьбу, а на поверхности – две шкалы. Одна из этих шкал представляет собой обычную миллиметровую шкалу. Цена ее деления – 1 мм. Каждое деление шкалы разделено пополам и отмечено рисками на второй шкале. Эти две шкалы сдвинуты друг относительно друга. Во втулку ввертывается микрометрический винт. На правый конец винта насажен барабан, имеющий шкалу. Эта шкала имеет 50 делений. Барабан скреплен с микрометрическим винтом непосредственно или гайкой, навинчиваемой на ее правый конец. При вращении винта она вращается вместе с ним. С правой стороны микрометрического винта ввертывается трещотка. Трещотка регулирует нажим на измеряемое тело и ограничивает передвижение винта по втулке. На левом конце скобы находиться упорная щека – наковаленка. Для измерения микрометром предмет помещают между упором и микрометрическим винтом. Вращают винт за трещотку до тех пор, пока измеряемый предмет не будет зажат между упором и концом винта. Момент нажатия фиксируется слабым треском. Отсчет производят по шкалам: миллиметры по линейной шкале, доли миллиметра по шкале и шкале на барабане.

  1. Блок система экспериментальной установки

  1. Задания, выполняемые на данной установке:

Измерение линейных размеров тел различной конфигурации (параллелепипед и цилиндр), определение объёма тел

  1. Таблицы измерений:

  2. Обработка результатов измерений:

  3. Вывод по результатам работы: