
Описание измерительной установки
В данной лабораторной
работе измеряется сопротивление
резистивного провода и производится
обработка результатов измерений.
Сопротивление определяется с помощью
прибора FPM
– 01, который позволяет измерять
напряжение, приложенное к проводу и
текущий по нему ток. Сопротивление
выражается через ток
и напряжение
по
формуле:
. (18)
Общий вид прибора FPM – 01 представлен на рис. 1 a, б. Основание 1 прибора оснащено регулируемыми винтами, что позволяет произвести его выравнивание. К основанию прикреплена колонка 2 с метрической шкалой 3. На колонке закреплены два кронштейна 4. Подвижный кронштейн 5 может передвигаться вдоль колонки и фиксироваться в любом положении. Между неподвижными контактами 7 натянут резистивный провод 6, входящий также в контактный зажим подвижного кронштейна. Контакты, закрепленные во всех трех кронштейнах, соединены проводами малого сопротивления с измерительной частью прибора 8.
Прибор позволяет измерять сопротивление провода в трех режимах:
измерение сопротивления с точным измерением тока;
измерение сопротивления с точным измерением напряжения;
измерение сопротивления при помощи мостика постоянного тока.
Выбор режима производится при помощи переключателя вида работы, находящегося на лицевой панели прибора.
а) б)
Рис. 1
Экспериментальная установка FPM
- 01
Задания к лабораторной работе
Проведение измерений
заложить резистивный провод между верхним и нижним кронштейнами, проверить его натяжение;
подключить прибор к электросети;
включить переключатель «Сеть», при этом должен засветиться индикатор прибора;
при помощи переключателя вида работы выбрать вид работы (с мостиком, с точным измерением тока или напряжения);
установить передвижной кронштейн на расстоянии около 0,7 длины резистивного провода по отношению к основанию;
при помощи потенциометра «Регулировка тока» установить определенное значение тока;
получить показания с вольтметра и амперметра;
используя формулу (18), вычислить сопротивление провода.
Обработка результатов прямых измерений
Произвести 100 измерений сопротивления, устанавливая различные значения тока (напряжения). Результаты занести в таблицу 2.
Таблица 2.
№ |
U, В |
I, мА |
R, Ом |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
Выписать:
число проведенных измерений
;
длину провода
, на которой проводились измерения сопротивления;
значение среднего сопротивления
;
среднеквадратичную погрешность
.
Из полученных 100
значений сопротивления выбрать
значений, идущих подряд и заполнить
таблицу 3:
,
,
Таблица 3.
№ |
|
|
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
| |||
|
Обработка косвенных измерений
По найденному значению сопротивления провода, измерив также его длину, вычислить удельное сопротивление по формуле (13) и определить погрешность измерений. Результат занести в таблицу 4.
Примечание. Диаметр резистивного провода, согласно паспортным данным, равен 0,36 мм. Таким образом, погрешность измерения диаметра следует взять 0,01 мм.
Таблица 4.
Ом |
Ом |
|
|
м |
мм |
мм |
мм |
|
|
|
|
0,39 |
|
0,36 |
|
|
Построение графика функции распределения
Из табл. 2 выбрать
наибольшее и наименьшее значение
и
,
полученные в результате измерений
сопротивления провода. Интервал между
и
разделить на 10 одинаковых промежутков
(
-
ширина промежутка). Найти число
значений сопротивления, принадлежащих
-му
промежутку (
= 1, 2, …, 10).
Результаты занести в таблицу 5.
Таблица 5.
Номер промежутка |
Границы промежутка |
|
|
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
Проверить правильность подсчетов по формуле:
,
где
- число проведенных измерений.
Вычислить значения
и занести в таблицу 5. Согласно формуле
(9), вычислить значение
функции распределения внутри
-го
промежутка:
.
П
Рис. 2
Теоретическая кривая (сплошная) и экспериментальные
точки-го
промежутка, сопоставить найденное
значение функции распределения в этом
промежутке, см. рис. 2.
Построить на этом
же рисунке, используя формулу (10),
теоретическую зависимость
,
где роль величины
играет сопротивление
.
Сравнить теоретический и экспериментальный графики.