- •Isbn 5-88 © Государственное образовательное
- •Предисловие
- •Лабораторная работа № 1 изучение магнитного поля на оси кольцевых катушек и соленоида
- •Краткое теоретическое введение
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения эксперимента
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №2 определение удельного заряда электрона с помощью магнетрона
- •Теоретическое введение
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №3 эффект холла в полупроводниках
- •Теоретическое введение
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работы №4 и №5
- •Снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика и определение магнитной проницаемости.
- •Изучение явления магнитного гистерезиса, определение температуры кюри и намагниченности насыщения.
- •Теоретическое введение
- •Магнитное поле в веществе.
- •Магнитные свойства ферромагнетиков.
- •Лабораторная работа №4 снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика и определение магнитной проницаемости
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа №5 изучение явления магнитного гистерезиса, определение температуры кюри и намагниченности насыщения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №6 исследование процессов при размыкании и замыкании электрической цепи
- •Теоретическое введение Явление самоиндукции. Э.Д.С. Самоиндукции. Индуктивность
- •Токи при размыканиии и замыкании цепи
- •З адача об исчезновении тока при размыкании цепи.
- •2.Задача об установлении тока при замыкании цепи.
- •Описание лабораторной установки осциллографический метод изучения переходных процессов
- •Порядок выполнения работы
- •Сравните значения и , определите их среднее значение: .
- •Лабораторная работа № 7 исследование затухающих колебаний в электрическом колебательном контуре
- •Теоретическое введение
- •1.Электрический колебательный контур. Процессы, протекающие в колебательном контуре
- •2. Затухающие электромагнитные колебания
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №8 исследование вынужденных колебаний в электрическом колебательном контуре
- •Теоретическое введение
- •1.Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс
- •2.Относительная ширина резонансной кривой. Определение добротности контура
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Содержание
- •Издательство «Нефтегазовый университет»
- •625000 Тюмень, ул. Володарского,38
- •625039 Тюмень, ул. Киевская, 52
Лабораторная работа №4 снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика и определение магнитной проницаемости
Цель работы: Построить экспериментально основную кривую намагничивания ферромагнетика, рассчитать и построить зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от напряжённости магнитного поля.
Описание экспериментальной установки
П
ринципиальная
схема экспериментальной установки
показана на рисунке 7, а монтажная на
рисунке 8. В лабораторной работе
используются миниблоки: «Трансформатор
тороидальный» и «Интегратор».
Исследуемый
образец ферромагнетика представляет
собой кольцевой сердечник из феррита,
сечение и длина средней линии которого
указаны на этикетке миниблока
«Трансформатор тороидальный». На
сердечнике имеются две катушки. Катушка
витков подключается к источнику
регулируемого постоянного напряжения
и служит для создания магнитного поля
в сердечнике. Направление намагничивающего
тока можно изменять переключением
тумблера на миниблоке. К другой катушке
(
витков) подключён интегратор для
измерения результирующего магнитного
потока, магнитного поля тока намагничивания
и намагниченного ферромагнетика. Если
напряжение на выходе интегратора,
измеряемое вольтметром, обозначить
,
то величина вектора индукции магнитного
поля в сердечнике может быть рассчитана
по формуле:
,
(7)
где
параметры,
указанные на миниблоке «Интегратор».
Напряжённость магнитного поля определяется
по закону полного тока:
,
(8)
где
длина
средней линии сердечника,
сила
тока в намагничивающей катушке.
Порядок выполнения работы
Соберите лабораторную установку как показано на рис. 7 и 8. В качестве амперметра и вольтметра используйте мультиметры, либо виртуальные приборы.
Установите пределы измерения для амперметра
,
для вольтметра
.
Включите блок генераторов и установите регулятором напряжения первое значение тока в намагничивающей катушке (например, 2 мА).
Переведите переключатель «Сброс» интегратора в верхнее положение, убедитесь, что на его выходе установилось нулевое напряжение (+10…20 мВ), верните переключатель в нижнее положение и сразу же переключите переключатель на миниблоке «Трансформатор тороидальный». Занесите значение выходного напряжения в таблицу 1
Внимание. После завершения этих операций выходное напряжение интегратора будет медленно изменяться в ту или другую сторону вследствие утечек и неточной балансировки усилителя. Поэтому нужно зафиксировать значение выходного напряжения в течение первых двух – трёх секунд после переключения тока.
Увеличивая ток намагничивания, повторите опыт при каждом его значении, записывая результаты в таблицу 1. При необходимости замените токоограничивающий резистор 470 Ом на 100 Ом.
Таблица 1. Результаты измерения силы тока в первичной катушке и выходного напряжения интегратора.
|
|
, А/м |
, Тл |
|
2 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
Вычислите магнитную индукцию и напряжённость магнитного поля, используя формулы (7) и (8).
Вычислите дифференциальную магнитную проницаемость по двум соседним в таблице значениям:
,
(9)
где
– магнитная постоянная.
Постройте графики зависимостей В(Н) и (Н).
