
- •Общие указания Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ
- •Требования к оформлению отчетов
- •Библиографический список
- •Обработка результатов измерений
- •Правила обработки результатов прямых Измерений
- •I. Учет случайных составляющих неопределенности (погрешности)
- •II. Учет неопределенностей, обусловленных систематическими ошибками
- •III. Промахи
- •IV. Доверительный интервал в общем случае
- •Обработка результатов косвенных измерений
- •Работа 60: резонанс в электрическом колебательном контуре
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •Принцип метода измерений и рабочая формула
- •Измеряемый объект
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Вычисления и обработка измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 61. Измерение диэлектрической восприимчивости вещества методом резонанса в колебательном контуре
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Измеряемый объект
- •4. Метода измерений, схема установки и рабочая формула
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерений и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 63. Определение показателя преломления стекла интерференционным методом
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 64. Определение длины волны излучения лазера при помощи бипризмы френеля
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода измерения
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 65. Определение радиуса кривизны линзы при помощи наблюдения интерференционной картины «кольца ньютона»
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Описание лабораторной установки
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 66. Исследование дисперсии света на стеклянной призме
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Установка в статике
- •6. Настройка спектроскопа (установка в динамике)
- •7. Порядок выполнения работы
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 67. Исследование спектра ртутной лампы при помощи дифракционной решетки
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Измеряемый объект
- •4. Описание лабораторной установки
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 68. Изучение дифракционной решетки и определение длин волн линий ртути
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода и рабочая формула
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 69. Определение длины световой волны лазера с помощью дифракционной решетки
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого вопроса
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 70. Изучение дифракции фраунгофера на одной и двух щелях
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •8. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •9. Контрольные вопросы
- •Работа 71. Измерение степени поляризации частично поляризованного света
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Экспериментальная установка для измерения степени поляризации частично поляризованного света в статике
- •4. Принцип метода измерения (действия установки) и рабочая формула
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 72. Изучение поляризации света
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •8. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •9. Контрольные вопросы
- •Работа 73. Ознакомление с работой газового лазера
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочие формулы
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерения
- •8. Вопросы для проверки
- •Работа 74. Измерение глубины царапин и высоты выступов на поверхностипри помощи микроинтерферометра линника
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы Настройка микроинтерферометра
- •Измерения на интерферометре
- •Приближенное измерение глубины канавок
- •Измерение с помощью винтового окулярного микрометра мов-1-16х
- •Измерение величины интервала между полосами
- •Измерение величины изгиба полос
- •Вычисление высоты неровности
- •7. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •8. Контрольные вопросы
- •Содержание
6. Контрольные вопросы
-
Что такое электрический диполь? Чему равен и как направлен его дипольный момент?
-
Дать определение вектора поляризации.
-
Дать определение емкости конденсатора и индуктивности катушки.
-
Что такое напряженность и потенциал в данной точке электрического поля?
-
В чем заключается явление резонанса в электрическом контуре.
РАБОТА 62. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ УПРУГИХ ВОЛН В СТРУНЕ
1. Цель работы
Целью работы является определение значений скорости упругих волн в зависимости от натяжения струны.
2. Краткая теория исследуемого явления
Если на струну натянутую между двумя точками, действует синусоидальная во времени сила, то струна колеблется. От того места, где на струну действует возбуждающая сила, влево и вправо бегут волны, многократно отражающиеся от закрепленных концов струны. В результате через каждую точку струны волны бегут в обоих направлениях.
Поскольку частота колебаний этих волн задается синусоидальной силой, то в каждой точке имеет место сложение когерентных волн (т.е. волн с одинаковой частотой и неизменной разностью фаз в данном месте). Как известно, результатом такого сложения является интерференция. В случае, когда амплитуды встречных волн одинаковы (именно такой случай и рассматривается), возникает так называемая стоячая волна.
Уравнения для встречных волн в произвольной точке х имеют вид:
,
(1)
где x
– координата точки на струне, в которой
наблюдают колебания; у1
–
волна,
бегущая в сторону возрастания координаты
х;
у2
– волна, бегущая в сторону убывания х;
–
длина волны;
– сдвиг фаз между волнами, бегущими в
противоположных направлениях.
Для упрощения
будем рассматривать случай, когда
= 0. Сложение отклонений от положения
равновесия у1
и у2
дает результирующее отклонение:
у = у1+у2
=
+
=
(2)
Таким образом, в
произвольной точке х возникает колебание
с частотой вынуждающей силы
(Т
– период колебаний) с амплитудой 2А
,
не зависящей от времени, но являющейся
функцией координаты (х).
Из уравнения (2)
видно, что фаза колебаний ()
в точке х
не зависит от координаты, как это имеет
место для у1
и у2
по отдельности. Именно поэтому волну и
называют стоячей.
В точках координаты (х), которые удовлетворяют условию
( n
= 0,1,2…) (3)
амплитуда колебаний максимальна и равна 2 А. Такие точки называются пучностями. А при условии
(n
= 0,1,2…) (4)
амплитуда колебаний
равна 0, т.е. в этих точках колебаний нет.
Такие точки называются узлами. Видно,
что расстояние между соседними узлами
равно
/2.
Точки закрепления струны (концы) являются
узлами, поэтому собственные установившиеся
колебания струны возможны лишь при
условии, что на длине струны укладывается
целое число n
полуволн. Если n
= 1, то колебание называется основным,
при n
= 2 получается второй тип возможных
собственных колебаний и т.д. При постоянном
натяжении данной струны основному
колебанию соответствует наименьшая
частота (первая гармоника), второй тип
колебания (вторая гармоника) получается
при удвоенной частоте колебаний той же
струны и т.д. Если частота вынуждающей
силы совпадает с частотой одного из
возможных колебаний, то наблюдается
максимальное вынужденное колебание
струны; это явление называется резонансом.
Итак, при настройке
струны в резонанс на ее длине l
укладывается
целое число n
стоячих волн, т.е. n
половин бегущей волны
:
l
= n(/2)
или
=2
l
/n
(5)
Длина волны
,
период Т
(частоту
)
и скорость волны V
связаны соотношением:
V
=
(6)
Согласно теории
[ ] скорость распространения упругой
волны в струне зависит от силы натяжения
Р
и линейной плотности
(массы одного метра длины струны)
следующим образом:
V=
(7)
Соотношение (7)
можно представить в виде: V2
= (P/).
Одной из задач лабораторной работы
является проверка пропорциональности
V2
~ P.
При заданной
частоте
,
скорость V
можно определить исходя из соотношения
(6).
Длина волны
находится
из экспериментальных измерений при
наблюдении стоячих волн на струне
(см.(5)).