
- •Задание 1. Построение эквипотенциальных и силовых линий, расчет напряженности поля в заданных точках. Порядок выполнения работы.
- •Задание 2. Исследование электростатического поля в заданном направлении.
- •Порядок выполнения задания
- •Измерение эдс методом известных сопротивлений
- •Примечание.
- •Порядок выполнения задания.
- •Измерение эдс источника методом компенсации
- •Порядок выполнения задания
- •Лабораторная работа № 24 Шунтирование миллиамперметра
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •14. Сделайте выводы по результатам работы. Лабораторная работа №26 Измерение емкостей методом мостиковой схемы и расчет емкостных сопротивлений в цепях переменного тока
- •Порядок выполнения работы Задание 1 Измерение неизвестных емкостей мостиковой схемой
- •Порядок выполнения работы
- •10. Сделайте выводы по результатам работы.
- •Лабораторная работа №28
- •Определение индуктивности катушки и магнитной проницаемости ферромагнитного тела
- •Методика эксперимента
- •Задание 1. Определение индуктивности контура.
- •Задание 2. Определение магнитной проницаемости ферромагнитного сердечника в постоянном магнитном поле. Методика эксперимента
- •Порядок выполнения задания
- •Задание 3. Определение магнитной проницаемости ферромагнитного сердечника в переменном магнитном поле. Методика эксперимента
- •Порядок выполнения задания.
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №32а Интерферометрические измерения на основе опыта Юнга
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы Задание 1 Определение расстояния между двумя отверстиями в фольге интерферометрическим методом
- •Задание 2 Опытное подтверждение линейной зависимости между и l.
- •Лабораторная работа № 32б Определение геометрических размеров при помощи бипризмы Френеля.
- •Методика эксперимента.
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 34 Определение длины световой волны и характеристик дифракционной решетки
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Определение длины световой волны
- •Задание 2. Определение угловой дисперсии и оценка разрешающей способности решетки
- •Лабораторная работа № 35 Определение концентрации растворов сахара и постоянной вращения. Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 36 Снятие вольтамперных характеристик фотоэлемента и определение его чувствительности
- •Методика эксперимента
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Снятие вольтамперных характеристик.
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Определение работы выхода электронов из вещества катода и максимальной скорости фотоэлектронов.
ЭЛЕКТОМАГНЕТИЗМ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21
Исследование электростатического поля с помощью зонда
Методика эксперимента
Электростатическое поле - это поле, создаваемое неподвижными электрическими зарядами.
Исследование такого поля проводится посредством перемещения измерительного зонда в диэлектрической среде, в которой создано это поле.
Однако практически очень трудно создать систему неподвижных зарядов и осуществить электростатические измерения. Это объясняется тем, что реальные диэлектрические среды обладают некоторой электропроводимостью, зависящей от внешних условий. Поэтому используется метод моделирования.
Электростатическое
поле в диэлектрической среде подобно
полю постоянного
тока в проводящей среде при одинаковой
конфигурации электродов.
Поэтому проводящая среда с током может
служить моделью для исследования
электростатического поля, если
проводимость среды заменить диэлектрической
проницаемостью
,
заданной для моделируемого диэлектрика,
а электроды в обоих случаях расположить
одинаково.
В лабораторной работе используется плоское стационарное поле тока. В качестве проводящей среды используется электропроводная бумага. Бумага становится электропроводной, если при её изготовлении в целлюлозу ввести частицы сажи или графита.
Схема экспериментальной установки показана на рис.21.1
Электрическое поле создается металлическими электродами, которые укреплены на планшете с электропроводной бумагой и подключены к источнику постоянного тока.
Исследование распределения потенциалов и построение эквипотенциальных линий производится с помощью зонда.
Зонд представляет собой тонкий металлический стержень, изолированный по всей длине, кроме конца. Зонд присоединен к одной из клемм вольтметра, другая клемма вольтметра соединяется с одним из электродов.
Перемещая зонд по электропроводной бумаге, можно найти точки, в которых потенциал одинаков, т. е. вольтметр будет показывать одно и то же напряжение.
Задание 1. Построение эквипотенциальных и силовых линий, расчет напряженности поля в заданных точках. Порядок выполнения работы.
1. Начертите строго в масштабе клеточное поле проводящей бумаги и очертания электродов.
2. Используя зонд, найдите на верхней горизонтальной линии планшета точку, соответствующую определенному потенциалу (значения потенциалов задаются преподавателем).
3. Перемещая зонд, найдите на каждой горизонтальной линии клеточного поля точки, соответствующие данному потенциалу.
4. Соединяя полученные точки, проведите эквипотенциальную линию.
5. Аналогично необходимо найти расположение эквипотенциальных линий для точек с другими значениями потенциала.
6. Проведите не менее пяти силовых линии поля. Они направлены от электрода с положительным потенциалом к электроду с отрицательным потенциалом, перпендикулярно к эквипотенциальным линиям и электродам.
7. По заданию преподавателя рассчитайте напряженность электрического поля в точках между двумя эквипотенциальными линиями по формуле:
,
(1)
где
- разность потенциалов, а
- кратчайшее расстояние между этими
линиями.
8. Результаты расчетов запишите в таблицу 1 рабочей тетради.
9. Проведите
из данных точек векторы напряженности
,
выбрав соответствующий
масштаб.
Задание 2. Исследование электростатического поля в заданном направлении.
1. Выберите направление оси х вдоль линии симметрии поля.(«0» оси возьмите на одном из электродов).
2. Нанесите масштаб, и определите положение точек указанных преподавателем на этой оси.
3. Рассчитайте напряженность поля в этих точках – Ex.
4. Результаты измерений и график занесите в таблицу 2 рабочей тетради
5. Постройте зависимость Е от х.
6. Сделайте выводы по результатам работы.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23
Измерение электродвижущей силы источника тока
Цель работы: ознакомиться с некоторыми методами измерения ЭДС источника тока
Методика эксперимента
Выбор того или иного метода измерения ЭДС источника тока диктуется требуемой точностью измерений и наличием электроизмерительных приборов.
Измерение ЭДС вольтметром.
Самым простым и быстрым является метод определения ЭДС с помощью вольтметра.
Если
к источнику тока с ЭДС
подключить вольтметр, то в цепи потечет
ток (рис. 23.1).
Рис.23.1
Сила тока, согласно закону Ома для замкнутой цепи, равна:
, (1)
где
-
сопротивление вольтметра;
-
внутреннее сопротивление источника
тока.
Вольтметр покажет
напряжение на самом себе, равное
(2)
Подставив силу тока (1) в (2), получим:
(3)
Из (3) видно, что
если подобрать вольтметр с сопротивлением
,
то отношение
может быть достаточно малым и показания
вольтметра будут приближаться к ЭДС
источника. Погрешность измерения при
этом будет определяться практически
только точностью вольтметра. Так, если
источник тока имеет большое внутреннее
сопротивление, то условию
удовлетворяют электронный и
электростатический вольтметры. Первый
имеет сопротивление от сотен тысяч до
десятков миллионов Ом, сопротивление
второго
.
Однако тот и другой вольтметры имеют
сравнительно невысокую точность.
Основными недостатками описанного
метода являются: 1) необходимость знать
заранее хотя бы ориентировочно
сопротивление источника тока; 2)
недостаточная в некоторых случаях
точность измерения.