Главная страница
Навигация по странице:

  • Х ср

  • Длину проводника принять равной 115 см

  • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

  • Лаб_Вращ.Обербека-Адиабата-Мостик. Отчет по лабораторной работе по физике факультет Электротехникаэлектроэнергетика


    Скачать 313.92 Kb.
    НазваниеОтчет по лабораторной работе по физике факультет Электротехникаэлектроэнергетика
    Дата24.04.2022
    Размер313.92 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЛаб_Вращ.Обербека-Адиабата-Мостик.docx
    ТипОтчет
    #492995
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Рис. 3. Схема экспериментальной установки
    Для измерений применяется схема (рис. 3), аналогичная приведенной на рис. 2. В качестве сопротивления R2 используется магазин сопротивлений. Сопротивления R3 и R4 - участки реохорда - калиброванной проволоки, натянутой на деревянную линейку. Точка D представляет собой подвижный контакт - щуп. Передвигая щуп вдоль реохорда, уравновешивают схему, то есть добиваются положения, когда сила тока через гальванометр равна нулю. Так как реохорд изготовлен из однородной проволоки постоянного сечения, то сопротивления R3 и R4 оказываются пропорциональными длинам участков АD и DС. В этом случае отношение R3/R4 можно заменить отношением длин l3/l4. Неизвестное сопротивление найдется по формуле

    (7) .

    Удельное сопротивление проводника находится из соотношения

    (8) ,

    где l – длина проводника,S– площадь поперечного сечения; S=d 2/4, d – диаметр проводника.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ

    1. На магазине сопротивлений R2 установить сопротивление 1 Ом. Положения остальных ручек должны соответствовать нулевым сопротивлениям.

    2. Уравновесить схему. Для этого щупом найти положение точки D, соответствующее нулевой силе тока через гальванометр, и определить длины l3 и l4. Данные R2, l3 и l4 занести в таблицу.

    3. Последовательно изменяя сопротивление R2 от 1 до 9 Ом, повторить пункт 2.

    Таблица

    изм.

    R2 , Ом

    l3, м

    l4, м

    RХ , Ом

    RХ ср , Ом

    RХ , Ом

    dср , м

    , Омм

    , %

    1

    1

    0,46

    0,11

    4,18


    7,1


    1,37


    0,310-3





    1%

    2

    2

    0,41

    0,16

    5,13

    3

    3

    0,38

    0,19

    6

    4

    4

    0,36

    0,21

    6,86

    5

    5

    0,34

    0,23

    7,39

    6

    6

    0,33

    0,24

    8,25

    7

    7

    0,31

    0,26

    8,35

    8

    8

    0,30

    0,27

    8,89

    9

    9

    0,28

    0,29

    8,69

    R2=0,05 Ом

    l=115 cм






















    1. Вычислить в каждом из случаев сопротивление RХ по формуле (7). Рассчитать среднее значение RХ ср как среднее арифметическое всех . Длину проводника принять равной 115 см.


























    1. Используя значение RХ ср , по формуле (8) найти удельное сопротивление проводника. Результаты занести в таблицу.







    1. Вычислить абсолютную и относительную погрешность измерений сопротивления RХпо результатам одной из средних строк таблицы, считая ошибки в определении длин l3 и l4 систематическими и равными 0,5 мм (l3=l4=. 0,5мм) . По результатам работы сделать вывод.





    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

    1. В чем преимущество мостика Уитстона по сравнению со схемами, приведенными на рис. 1?

    .Преимущества мостовой схемы для измерения электрического сопротивления проводника заключается в отсутствии тока в измерительном приборе (гальванометр или амперметр), что в свою очередь исключает потери энергии, которые неизбежны в схемах на рис.1, т.е. погрешность измерения минимальна.


    1. Сформулировать и записать I и II правила Кирхгофа.

    Первое правило: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любой точке разветвленной цепи, равна нулю:

    (1).

    Токи учитываются со знаком «+», если они приходят в рассматриваемую точку, и со знаком «–», если они выходят из этой точки. Первое правило Кирхгофа применяется к узловым точкам цепи, в которых сходятся три и более токов. Первое правило вытекает из закона сохранения электрического заряда.

    Второе правило: если несколько участков электрической цепи образуют замкнутый контур, то сумма падений напряжений на всех участках этого контура равна сумме ЭДС, действующих в этом контуре:

    (2).

    Падение напряжения IR считается положительным, если выбранное направление тока на данном участке контура совпадает с направлением обхода контура и отрицательным, если направление тока и обхода противоположны. ЭДС имеет положительное значение, если при обходе контура внутри элемента переходим от «–» полюса источника к «+», и отрицательное, если наоборот.

    Выводы: Было определено сопротивление и удельное сопротивление проводника. В нашем случае удельное сопротивление проводника совпадает с табличным значением с очень малой погрешностью, что подтверждает преимущество данного способа метода.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта