- •Содержание
- •Лабораторная работа №1 Изучение электронного осциллографа
- •Устройство и принцип действия осциллографа
- •Порядок выполнения работы
- •Подготовить осциллограф к измерениям.
- •Лабораторная работа №2 Моделирование электрических полей
- •Сведения из теории
- •Устройство и принцип работы установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №3 Измерение диэлектрической проницаемости
- •Описание метода и экспериментальной установки
- •I. Емкость конденсатора.
- •Порядок работы
- •Результаты эксперимента
- •2. Диэлектрическая проницаемость.
- •Порядок работы
- •Лабораторная работа № 4 Изучение петли гистерезиса сегнетоэлектрика
- •Краткие теоретические сведения Сегнетоэлектрики
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №5 Исследование кривых гистерезиса ферромагнетиков с помощью осциллографа
- •Сведения из теории
- •Описание метода и экспериментальной установки.
- •Параметры петли гистерезиса.
- •Лабораторная работа № 6 Скин – эффект в переменном магнитном поле
- •Сведения из теории
- •Описание метода и экспериментальной установки Генераторный метод
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №7 Вихревое электрическое поле
- •Краткие теоретические сведения
- •Описание метода и экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 8 Магнитные поля земли и постоянного магнита
- •Краткие теоретические сведения
- •Порядок выполнения работы
- •Магнитное поле Земли.
- •Магнитное поле постоянного магнита.
- •Расчет параметров магнита.
- •Лабораторная работа №9 Определение работы выхода электронов
- •Краткие теоретические сведения
- •Описание метода
- •Порядок выполнения работы
- •I. Измерение сопротивления катода
- •II. Определение работы выхода
- •Измерение температуры катода
- •Лабораторная работа № 10 Магнитное поле токовых систем
- •Краткие теоретические сведения
- •Описание метода и экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •II. Упражнение № 2. Магнитное поле соленоида.
- •III. Упражнение №3. Катушки Гельмгольца.
- •Лабораторная работа № 11 Измерение магнитной проницаемости
- •Краткие теоретические сведения
- •Индукционный метод
- •Индукционный дифференциальный метод
- •Порядок выполнения работы
Порядок выполнения работы
Изучить электрическую схему эксперимента и определить месторасположение элементов схемы на панели блока «Поле в веществе».
С помощью соединительных проводов собрать электрическую схему R1=R2=10к, С1=С2=1М.
Подготовить ГСФ-2 к работе:
Использовать генератор в режиме частотомера–таймера (гнёзда «вх1» и «общ»).
Тумблер «ген / внеш» в положение «внеш».
Подключить частотомер к гнёздам А и , как показано на электрической схеме (рис. 6.1).
Подготовить осциллограф – мультиметр к работе:
Переключателем «оscilloscope/multimeter» переведите прибор в режим осциллографа.
Используя специальный провод, соедините вход « Y » осциллографа с точками А и (рис.6.1).
Представьте собранную схему и подготовленные приборы на проверку преподавателю
Включите генератор ГСФ – 2 и осциллограф – мультиметр в сеть 220 В и приведите их в рабочее состояние кнопками «Сеть» и «MAINS» соответственно.
Используя в схеме последовательно конденсаторы различной ёмкости (1мкФ, 0,1 мкФ и 0,01 мкФ) снять частоты без образца и 1 с образцом в соленоиде, записав их в таблицу 6.1. Образцы следует вводить внутрь катушки на глубину 120 мм.
Вычислить объём вытесненного магнитного поля
магнитную проницаемость образцов ,
глубину скин-эффекта h,
эффект:
Результаты представить в виде:
Эксперимент.
V
= 30 см3; V1
= 6 см3,
Таблица 6.1
|
Ёмкости контура С1=С2. |
||
1 мкФ |
0.1 мкФ |
0.01 мкФ |
|
Частота , Гц |
|
|
|
Алюминиевый сердечник |
|||
Частота 1, Гц |
|
|
|
Магнитная проницаемость |
|
|
|
Глубина h, мм |
|
|
|
Объём , см3 |
|
|
|
Эффект
|
|
|
|
Латунный сердечник |
|||
Частота 1, Гц |
|
|
|
Магнитная проницаемость |
|
|
|
Глубина h, мм |
|
|
|
Объём , см3 |
|
|
|
Эффект |
|
|
|
Стальной сердечник |
|||
Частота 1, Гц |
|
|
|
Магнитная проницаемость |
|
|
|
Глубина h, мм |
|
|
|
Объём , см3 |
|
|
|
Эффект |
|
|
|
Лабораторная работа №7 Вихревое электрическое поле
Цель работы: исходя из закона электромагнитной индукции, подтвердить, что напряжённость вихревого электрического поля внутри соленоида пропорциональна расстоянию от его оси, а за его пределами убывает обратно пропорционально этому расстоянию.
Оборудование: ЛКЭ-1 (два соленоида на стойках, плоский многоконтурный датчик, генератор ГСФ-2, осциллограф С1-131/1 или С1-112А, блок «Поле в веществе», соединительные провода).
