Главная страница
Навигация по странице:

  • (технический университет) Кафедра общей и технической физики Лабораторная работа №9 Исследование метрологических возможностей моста Уитстона

  • Цель работы

  • Порядок выполнения работы

  • Содержание отчета Отчёт оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой ОТФ.Контрольные вопросы

  • Лабораторная работа 9 Исследование метрологических возможностей моста Уитстона


    Скачать 281 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа 9 Исследование метрологических возможностей моста Уитстона
    Дата03.12.2022
    Размер281 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаLaboratornaya_rabota_-_5.doc
    ТипЛабораторная работа
    #826304

    Санкт-Петербургский государственный горный институт

    (технический университет)


    Кафедра общей и технической физики

    Лабораторная работа №9
    Исследование метрологических возможностей моста Уитстона



    Рис.1. Экспериментальная установка для определения неизвестного сопротивления с помощью моста Уитстона
    Санкт-Петербург

    2008
    Цель работы: 1. Изучение метрологических возможностей мостовой схемы. 2. Определение удельного сопротивления заданного материала.

    Общие сведения



    Использование моста Уитстона («метода мостика») является одним из распространенных способов измерения различных физических параметров электрических цепей: сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Большая точность обеспечила этому методу широкое применение в измерительной технике. В самом общем виде, схема моста Уитстона представляет замкнутый четырехугольник, в каждую сторону которого включено сопротивление R. В одну диагональ четырехугольника включается источник ЭДС Е, а в другую – индикатор тока (гальвонометр G). На практике часто используют схему так называемого линейного (реохордного) или струнного моста Уитстона (рис. 1, 2). Сопротивления R1 и R2 в этой схеме (рис. 2) лежат на одной прямой и вместе представляют собой однородную проволоку или струну, по которой перемещается на скользящем контакте движок, соединенный с гальванометром G. Линейку вместе с укрепленной на ней струной и движком называют реохордом. Так как проводник, состоящий из сопротивлений R1 (длиной l1 – см. рис. 2) и R2 (длиной l2), однородный и имеет везде одинаковое поперечное сечение, то



    Для разветвленных цепей в установившемся режиме 1-ое правило Кирхгофа для любого узла цепи имеет вид:

    (1)

    где - значения токов втекающих в данный узел или вытекающих из него. Ток принято считать отрицательным, если он вытекает из данного узла.

    Для каждого замкнутого контура Cв сети линейных проводников, в установившемся режиме, 2-ое правило Кирхгофа имеет вид

    , (2)

    где – сопротивление n-ого проводника и Е – ЭДС на участке.

    В случае баланса моста Уитстона (ток через гальванометр G равен нулю) для неизвестного сопротивления Rxпри обозначениях, принятых на рис. 2, можно получить
    , (3)
    Из (1) и (2) вытекает, что результирующее сопротивление



    для последовательного соединения, а для резисторов, соединенных параллельно

    .

    Рис. 2. Электрическая схема моста Уитстона.
    Таким образом, если установить вместо R на рис. 2 известное сопротивление и точно измерить по линейке расстояния l1 и l2, отвечающие IG = 0, можно определить неизвестное сопротивление Rx, включенное в схему моста. Известно, что реохордный мост Уитстона обладает наибольшей чувствительностью, когда движок стоит на середине струны. Точное определение Rx позволяет найти значение удельного сопротивление проводника, в том числе неизвестного сплава, по формуле:


    Порядок выполнения работы


    1. Включить напряжение нажатием кнопки на задней стенке источника питания.

    2. На блоке белого цвета (см. рис. 1) устанавливаем, согласно схеме рис. 2, выданное преподавателем неизвестное сопротивление Rx в гнезда в левой части белого блока, а в гнезда в правой части блока – по очереди известные сопротивления R (не менее трех). Подбор сопротивления R заканчивают при выполнении двух условий: а) мультиметр, включенный в цепь, должен показывать ток, близкий к нулю (IG < 0,1 А); б) баланс моста по п. а) должен наблюдаться при положении подвижного контакта примерно посередине метрового реохорда (l1 ≈ l2 ≈ 0,5 м).

    Результаты измерений записываются в таблицу:


    R, Ом

    l1, м

    l2, м

    IG, А

    Rx, Ом

    10

    150

    1000

    ……….












    1. Для определения удельного сопротивления проволоки, выбранной по заданию преподавателя из шести проводников метровой длины, закрепленных на стенде работы (рис. 1), концы проводника соединяют проводами с гнездами для Rx на белом блоке. Уравновешивают мост после установки рекомендованного сопротивления R с помощью подвижного контакта на реохорде аналогично тому, как описано в п. 2. Вычисляют Rx по формуле (3). Затем находят удельное сопротивление:

    ,

    где d – диаметр проволоки, указанный на стенде в мм (0,35; 0,5; 0,7), l = 1 м.

    1. Для определения общего сопротивления для двух сопротивлений, соединенных последовательно (например, проволоки константа с d1 = 0,5 мм и d2 = 0,7 мм) правые концы проволок коммутируют между собой, а левые концы соединяют проводами с гнездами для Rx на белом блоке. Уравновешивают мост при заданном R (например, 10 Ом). Найденное по формуле (3) Rx даст общее сопротивление (Rtot).


    Содержание отчета
    Отчёт оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой ОТФ.
    Контрольные вопросы


    1. Какова электрическая схема реохордного моста Уитстона?

    2. Что из себя представляет уравновешенный мост Уитстона или баланс моста?

    3. Как формулируются словами первое и второе правила Кирхгофа?

    4. Как и по какой формуле определяется неизвестное сопротивление с помощью моста Уитстона?

    5. Как найти удельное сопротивление проволоки, используя мост Уитстона?

    6. Как найти общее сопротивление при последовательном соединении проводников?


    написать администратору сайта