
- •Введение
- •Общие Рекомендации
- •Порядок действий в лаборатории и Методика измерений
- •Обработка результатов измерений
- •1. Правила действий с приближёнными числами
- •2. Погрешности измерений
- •3. Практическая методика статистической обработки результатов измерений
- •4. Погрешности косвенных измерений
- •5. Графическая обработка результатов измерений
- •6. Определение параметров функциональных зависимостей по их графикам
- •Контрольные вопросы
- •С помощью маятника обербека
- •Теория метода и описание установки
- •Задание 1. Определение момента инерции и момента силы трения
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Задание 2. Проверка закона сохранения энергии
- •Выполнение задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 2. Определение коэффициента упругости пружины
- •Теория метода и описание установки
- •Определение коэффициента упругости пружины динамическим методом
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 3. Определение показателя адиабаты методом клемана – дезорма
- •Теория метода и описание установки
- •Задание 1. Определение показателя адиабаты атмосферного воздуха с учётом теплообмена
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Задание 2. Определение среднего числа степеней свободы молекул воздуха
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 4. Определение вязкости жидкости по методу стокса
- •Теория метода и описание установки
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Исследование электростатического поля Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение температурного коэффициента сопротивления металла и энергии активации полупроводника Теория метода
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля земли Общая теория
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 8 изучение эффекта холла в полупроводниках Краткая теория
- •Способ определения коэффициента Холла
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Изучение поляризации света
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Выполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка монохроматора.
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Выполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение характеристик радиоактивного излучения
- •Краткая теория
- •Поглощение радиоактивного излучения веществом
- •Описание установки
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
Выполнение измерений
Измерить диаметр шарика с помощью микрометра или стойки с индикатором и записать в табл. 4.1.
Установить метки в нескольких точках по сантиметровой шкале, расположенной на поверхности прозрачного цилиндра с глицерином, например: 5, 20, 40, 60 см. Конкретные значения задаёт преподаватель или лаборант.
Подготовить секундомер к пуску, взять шарик и опустить в цилиндр как можно ближе к его оси.
В тот момент, когда шарик будет проходить самую верхнюю метку, нужно включить секундомер и в момент прохождения шариком второй метки записать мелом показания секундомера, не останавливая его. Шарик продолжает медленно падать, и в момент прохождения им третьей метки так же считывают и записывают показания секундомера без его выключения. В момент прохождения шариком последней метки секундомер выключают и записывают с него в табл. 4.1 время прохождения шариком расстояния между первой и последней метками. Предыдущие два замера также переписывают в табл. 4.1.
Примечание. Если секундомер позволяет производить несколько последовательных измерений, то вместо записей мелом нужно запускать секундомер на следующий круг при прохождении 2-й и 3-й меток.
Повторяют измерения с другим шариком. Всего получается шесть измерений времени с двумя шариками.
Измеряют и записывают температуру глицерина по шкале термометра, расположенного рядом с установкой.
Таблица 4.1
-
№ п/п
D,
l,
T,
,
,
Анализ и обработка результатов измерений
Определить и записать в табл. 4.1 отрезки пути l, пройденные шариком за соответствующие промежутки времени.
Вычислить скорость равномерного движения шарика = l/t и записать в таблицу.
Для каждого из шести измерений вычислить вязкость глицерина по формуле (4.8), записать в табл. 4.1.
Примечание: рекомендуем вначале вычислить постоянный множитель C = g(1 – 2)/18 в единицах СИ. Плотность шариков и глицерина соответственно: 7,8 г/см3 и 1,2 г/см3. Эти значения, данные в системе единиц СГС, нужно выразить в единицах СИ. Ускорение свободного падения – по табл. П.1 приложения 2.
Выполнить статистическую обработку результатов измерений по всем значениям .
Сравнить полученное значение коэффициента вязкости с табличным значением для глицерина, выявить возможные причины несоответствия.
Контрольные вопросы
Каковы цели лабораторной работы и что нужно сделать для их достижения?
Назовите составные части лабораторной установки и их назначение.
Какие величины измеряются в данной работе непосредственно? Какие вычисляются?
Определите размерности коэффициентов динамической и кинематической вязкости. Как называются единицы их измерения в системах СИ и СГС?
От каких величин зависит сила сопротивления движению тела в жидкости? Какова зависимость силы сопротивления от скорости для случаев медленного и быстрого движений?
Какая физическая величина называется градиентом скорости? Каковы его физический смысл и размерность?
Какой критерий подобия определяет характер течения? Запишите его формулу, проверьте размерность.
Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости? Почему, начиная с некоторого момента времени, шарик движется равномерно?
Как коэффициенты вязкости зависят от температуры?
Выведите формулу (4.5) и расчётную формулу (4.9).
Изобразите в виде графика зависимость скорости шарика от времени при начальной скорости 0 = 0; 0 > равн.
Работа № 5