
- •Электричество и магнетизм
- •Введение
- •Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами и схемами
- •Основные электроизмерительные приборы физической лаборатории
- •Основные системы электроизмерительных приборов
- •1. Магнитоэлектрическая система
- •2. Электромагнитная система
- •3. Электродинамическая система
- •4. Индукционная система
- •5. Тепловая система
- •6. Электростатическая система
- •7. Вибрационная система
- •Определение диэлектрической проницаемости твердого диэлектрика
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Перепишем соотношение (2.7) в виде
- •Так как объемная плотность энергии электрического поля
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Определение удельного сопротивления проводника
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников
- •Теоретическое введение
- •Полупроводники
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •К онтрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение зависимости мощности и кпд источника тока от величины нагрузки
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Приборы и оборудование: ип – источник питания, фпэ-06 – модуль “Определение работы выхода”, pv – вольтметр (прибор ф-214 1/2), pa – амперметр (прибор ф-214 1/4). Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Принципиальная электрическая схема
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •М етодика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Проверка закона Био-Савара-Лапласа и определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение магнитного поля короткой катушки
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение магнитного поля постоянного магнита
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •2. Измерение тока проводить до 20 мА. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Лабораторная работа 2-15 Изучение эффекта Холла в полупроводнике
- •Теоретическое введение
- •Измерительная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Приборы и оборудование: звуковой генератор гс-118 (pq, рис.16.7 и 16.8), электронный осциллограф с1-150 (ро), модуль “явление гистерезиса” фпэ–07. Экспериментальная установка и методика измерений
- •По закону Фарадея эдс индукции по вторичной обмотке
- •Из выражения (16.15) и (16.16) получаем
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение электрических процессов в простых линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы (фпэ-09)
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Изучение явления резонанса в колебательном контуре
- •Теоретическое введение
- •Экспериментальная часть
- •Экспериментальная установка и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
- •Теоретическое введение
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Экспериментальная часть
- •Описание установки и методика эксперимента
- •Зарядка установки
- •Методика определения ёмкости установки
- •Методика определения ёмкости проводника (шара)
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Используемая литература
Порядок выполнения работы
Задание 1: Измерение периода, логарифмического декремента и параметров L, C, R колебательного контура.
1. На генераторе Г6-43 установить:
- режим работы: гармонические колебания;
- диапазон частот: 1К;
- аттенюатор: 0;
- амплитуду сигнала: ≈3 В;
- частоту (ручкой плавной регулировки): 150 Гц.
2
.
На блоке преобразователя импульсов
(ПИ) ФПЭ-08 нажать кнопку “ “ и правую
клавишу “Скважность грубо”. Ручку
“Скважность точно” установить в среднее
положение.
3. На магазине сопротивлений установить сопротивление Rмаг.=100 Ом.
4. На осциллографе С1-150 установить:
- ручку развёртки «время/дел» в положение 1;
- ручку усилителя «вольт/дел» в положение 1 В;
- нажать кнопку
.
5. Подать напряжение на схему: включить источник питания ИП, генератор PQ, осциллограф PO.
6. Воздействуя на ручки развертки и усилителя осциллографа, получить на его экране полную кривую затухающих колебаний и зарисовать ее.
7. Измерить расстояния d, d 1 и вычислить период колебаний по (18.27).
8. Измерить амплитуды колебаний U1, U2, U3 (рис.18.6) и по формулам (18.22), (18.23) вычислить логарифмический декремент затухания . По формуле (18.24) определить коэффициент затухания .
9. Результаты измерений занести в таблицу 18.1.
10. Выполнить измерения и расчеты по пунктам 7-9 для сопротивлений: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 Ом.
11. По формуле (18.18) рассчитать добротность Q для R=100, 300 и 500 Ом. Результаты записать в таблицу 18.2.
12. Построить график зависимости логарифмического декремента затухания от сопротивления магазина Rмаг. (рис. 18.7). По графику определить Rкат., экстраполируя график к =0. Записать в таблицу 18.2.
13. Используя полученное значение Rкат, вычислить индуктивность L в каждом опыте по формуле (18.25) и рассчитать среднее значение Lср..
14. Используя полученные в пункте 6 значения периода Т, рассчитать в каждом опыте емкость C по формуле (18.26); найти среднюю величину Cср.. Все полученные данные записать в таблицу 18.1.
Таблица 18.1
Rмаг, Ом |
ν, Гц |
d, дел |
d1, дел |
Т, с |
U1, дел |
U2, дел |
U3, дел |
|
|
λ |
, с-1 |
R=Rкат.+Rмаг., Ом |
L, Гн |
C, Ф |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средн. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Таблица 18.2
Rкат., Ом |
Rмаг.кр., опыт, Ом |
Rмаг.кр., теор., Ом |
Q |
||
R=100 Ом |
R=300 Ом |
R=500 Ом |
|||
|
|
|
|
|
|
15. Опытным путем подобрать на магазине сопротивлений МС такое значение критического сопротивления Rмаг.кр., при котором в контуре будет наблюдаться апериодический процесс (рис. 18.8). Сравнить экспериментальное значение Rмаг.кр с величиной, полученной из условия :
.
16. Все полученные данные записать в таблицу 18.2.
Задание 2. Исследование фазовых кривых.
Для наблюдения на
экране фазовой кривой на вертикально
отклоняющие пластины осциллографа
подают напряжение с обкладок конденсатора,
а на горизонтально отклоняющие пластины
– напряжение U
с клемм магазина сопротивлений Rмаг,
пропорциональное току:
.
Таким образом, на экране осциллографа
изображается зависимость напряжения
U
на обкладках конденсатора от тока I
в контуре.
Установить на магазине сопротивлений МС сопротивление 100 Ом, на звуковом генераторе – частоту 100 Гц.
Включить осциллограф. Нажать кнопку «X-Y». Получить на экране фазовую кривую (рис. 18.4). Установить картину в центре экрана. Зарисовать фазовую кривую.
Непосредственно на фазовой кривой измерить значения напряжения и тока, отличающиеся по времени на период колебаний. Для этого определить расстояние от центра координат 0 фазовой плоскости до точек пересечения спирали с осями напряжения U и тока I (см. рис. 18.4). Вычислить логарифмические декременты затухания λ для напряжения и тока по (18.22), (18.22а). Измерения выполнить по всем виткам фазовой кривой. Результаты измерений занести в таблицу 18.3.
Повторить измерения по пунктам 3, 4 при значения сопротивления магазина Rмаг. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 Ом.
Постепенно увеличивая Rмаг., получить апериодический процесс в колебательном контуре. Зарисовать апериодический процесс и его фазовую кривую.
Таблица 18.3
Rмаг, Ом |
U1, дел |
U2, дел |
U3, дел |
|
|
λ |
I1, дел |
I2 дел |
I3 дел |
|
|
λ |
По напряжению |
По току |
|||||||||||
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|