Л.р Измерение электрических сопротивлений с помощью мостовой. Отчет по лабораторной работе Измерение электрических сопротивлений с помощью мостовой схемы
Скачать 97 Kb.
|
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский Государственный Университет Кафедра физики Отчет по лабораторной работе «Измерение электрических сопротивлений с помощью мостовой схемы» К работе допущен: Выполнил: Работа выполнена: студент гр. ХП – 204 Работа зачтена: Синдеев В. А. Руководитель: Кондаков В. П. Владимир 2005 Цель работы: ознакомление с методом измерений сопротивлений. Приборы и принадлежности: магазины сопротивлений, измеряемые сопротивления, микроамперметр, соединительные провода. Теоретическая часть: Одно из самых ранних экспериментальных открытий в области электрического тока выражается законом Ома: U I = −− R Сила электрического тока пропорциональна разности потенциалов (напряжению). Коэффициент пропорциональности между силой тока и разностью потенциалов был назван сопротивлением. Сопротивление проводников зависит от формы, размеров и материала, из которого он сделан. Для проводника цилиндрической формы постоянного поперечного сечения (провода) эта зависимость выражается формулой: l R = ρ −−− S где: ρ – удельное сопротивление проводника; S – поперечное сечение проводника; l – длина проводника. Уравнения отражают фундаментальные свойства вещества, которые заключаются в следующим: в твердом однородном изотропном материале плотность тока в любой точке пропорциональна величине электрического поля Е, а константа пропорциональности зависит только от вещества, а не от формы проводника. Из всех известных проводников наилучшими являются металлы. В металлах ток проводимости переносится свободными электронными; свободными в том смысле, что они не связаны с определенным атомом, а могут передвигаться по всей кристаллической решетке. Практическая часть: Схема установки для измерения сопротивления R1 представляет собой одинарный мост постоянного тока, где R2, R3, R4 представляют собой декадные магазины сопротивлений с переключателями х10000 Ом; х1000 Ом, х100 Ом, х10 Ом; х0,1 Ом; R1 – измеряемое сопротивление. В качестве ноль – индикатора в данной установке используется микроамперметр. Питание схемы подается на клеммы « +6 В» лабораторного щитка. Рис. 1 Схема установки одинарного моста постоянного тока.
R1 R3 −−− = −−− R2 R4 x1 342,4 −−− = −−−−− x1 = 342,4 Ом 1 x2 166,0 −−− = −−−−− x2 = 332,0 Ом 1 x3 142,0 −−− = −−−−− x3 = 355,0 Ом 2 Σ R Rср. = −−−− = 343,1 Ом 3 Расчет погрешности: Σ Δ R2 i Δ R = tα √ −−−−−−− n (n-1) n = 3 tα = 4,3 Δ R21 = 123,21 Ом Δ R22 = 0,49 Ом Δ R23 = 141,61 Ом 265,31 Δ R = 4,3 √ −−−−−−− ≈ 28 Ом 6 Вывод: таким образом, величина неизвестного сопротивления R1 = 343,1 ± 28 Ом. |