При выполнении работы следует строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, установленные в лаборатории. Выполнять работу нужно предельно аккуратно, не трясти и не толкать установку, поскольку это может исказить результаты. Работа выполняется в строгом соответствии с нижеизложенным порядком выполнения и в объёме, предусмотренном индивидуальным заданием.
Записать в таблицу технические данные прибора:
№ п.п. |
Название прибора |
Пределы измерений |
Число делений |
Цена деления |
Класс точности |
Абсолютная приборная погрешность |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
1. Запустите лабораторную работу.
2. Определите
из справочной таблицы термический
коэффициент сопротивления
исследуемой проволоки.
|
Материал |
Удельное сопротивление Омм 10-8 |
Температурный коэффициент сопротивления х10-3 град-1 |
1 |
вольфрам |
5,5 |
4,6 |
2 |
сталь |
9,8 |
6,0 |
3 |
алюминий |
2,7 |
4,2 |
4 |
медь |
1,7 |
4,3 |
3. Включить источник питания, нажать кнопку ВКЛ на пульте "нагрев", величину нагрузочного сопротивления установить 30 Ом. Измерить падения напряжений при напряжении источника питания 1 В, 2 В. Рассчитать сопротивление проволоки, найти среднее значение. Расчет проводится по формулам:
ток
в цепи
,
где Uэт -
показания верхнего (на стенде) вольтметра;
сопротивление
проволоки
,
где Uпр -
показания нижнего (на стенде) вольтметра.
Так
как сила тока мала, нагревом проволоки
можно пренебречь, и считать рассчитанное
при этом сопротивление проволоки за
начальное
.
4. Установить величину нагрузочного сопротивления 10 Ом. Меняя напряжение источника питания с шагом 5 В измерить падения напряжений и удлинение проволоки. Напряжение менять до максимального, а затем произвести измерения при уменьшении напряжения в обратном порядке. При измерении удлинения, необходимо особое внимание обращать на перемещение стрелки на внутренней шкале, так как количество оборотов маленькой стрелки не фиксируется. Результаты измерений занести в таблицу. По результатам измерений рассчитать (аналогично пункту 3) ток через проволоку и сопротивление проволоки при разных температурах. Рассчитать температуру, соответствующую каждому значению сопротивления:
[С]
5. Построить график зависимости удлинения проволоки от ее температуры. Отметить на графике область линейного удлинения и область пластической деформации. Рассчитать коэффициент термического расширения по результатам, соответствующим области линейного удлинения. Сравнить со справочными данными.
1. Почему при нагревании твердые тела расширяются?
2. Что называется абсолютным и относительным расширением тела?
3. Что называется коэффициентом линейного расширения тела?
4. Каков физический смысл коэффициента линейного расширения тела?
5. Назовите единицы измерения коэффициента линейного расширения
6. Запишите формулу, определяющую длину твердого тела при любой температуре.
7. Приведите примеры учета теплового расширения тел в технике
Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в соответствии с указанными ниже требованиями.
Помимо стандартного титульного листа в содержании отчёта должны быть раскрыты пункты, перечисленные ниже.
1. Цель работы.
2. Краткое теоретическое содержание.
1) Явление, изучаемое в работе.
2) Определения основных физических понятий, объектов, процессов и величин.
3) Законы и соотношения, описывающие изучаемые процессы, на основании которых, получены расчётные формулы.
4) Пояснения к физическим величинам и их единицы измерений.
3. Схема установки.
4. Расчётные формулы.
5. Формулы для расчёта погрешностей косвенных измерений.
6. Таблицы с результатами измерений и вычислений (таблицы должны иметь номер и название. Единицы измерения физических величин должны быть указаны в отдельной строке таблицы под строкой с обозначениями физических величин).
7. Пример вычисления (для одного опыта).
1) Исходные данные.
2) Вычисления.
3) Окончательный результат.
8. Графический материал.
1) Записать аналитическое выражение функциональной зависимости, которая представлена на графике.
2) На осях координат указать масштаб, физические величины и единицы измерения.
3) На координатной плоскости должны быть нанесены экспериментальные точки.
4) По результатам эксперимента, представленным на координатной плоскости, провести плавную линию, аппроксимирующую функциональную теоретическую зависимость в соответствии с методом наименьших квадратов.
1. Графики строятся с использованием компьютера.
2. Перед построением графика необходимо четко определить, какая переменная величина является аргументом, а какая функцией. Значения аргумента откладываются на оси абсцисс (ось х), значения функции - на оси ординат (ось у).
3. Из экспериментальных данных определить пределы изменения аргумента и функции.
4. Указать физические величины, откладываемые на координатных осях, и обозначить единицы величин.
5. На осях координат указать масштаб (при очень больших или очень малых величинах, показательную часть в записи величины указать рядом с единицами измерений на оси).
6. Нанести на график экспериментальные точки, обозначив их (крестиком, кружочком, жирной точкой).
7. Провести через экспериментальные точки плавную линию, в соответствии с выбранной аппроксимирующей (приближающей) функцией, описывающей зависимость между величинами, полученными в результате экспериментальных измерений. (Определение параметров приближающей функции выполняется одним из наиболее распространённых математических методов - методом наименьших квадратов. В компьютерной программе Еxcel реализация метода осуществляется при использовании режима линии тренда и выбранного вид аппроксимирующей функции.)
К защите допускаются студенты, подготовившие отчет в соответствии с требованиями к его содержанию в установленные сроки. После проверки преподавателем содержания отчёта, при наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на доработку. При правильном выполнении лабораторной работы, соблюдении всех требований к содержанию и оформлению отчёта, студент допускается к защите.
Для успешной защиты отчета необходимо изучить теоретический материал по теме работы, а так же освоить математический аппарат, необходимый для вывода расчётных формул работы.
При подготовке к защите, помимо данного методического пособия, необходимо использовать учебники и другие учебные пособия, рекомендованные к учебному процессу кафедрой ОТФ.
Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы преподавателя в полном объёме теоретического и методического содержания данной лабораторной работы, уметь самостоятельно вывести необходимые расчётные формулы, выполнить анализ полученных зависимостей и прокомментировать полученные результаты.
Таблица 1
Основные физические постоянные
Физическая величина |
Численное значение |
Авогадро постоянная |
NА = 6,022169(40)1023 моль-1 |
Атмосфера стандартная (давление атмосферное нормальное) |
1 атм = 1,01325105 Па (точно) |
Атомная единица массы |
1 а.е.м. = 1,660531(11)10-27 кг |
Больцмана постоянная |
k = 1,380658(12) 10-23 ДжК-1 |
Объем моля идеального газа при нормальных условиях (P = 1 атм, Т = 273,15 К) |
Vо = 22,41410(19)10-3 м3 |
Универсальная газовая постоянная |
R = k NА =8,31441(26) ДжК-1моль-1 |
Таблица 2
Вещество |
Поступательное движение |
Вращательное движение |
Колебательное движение |
Всего |
Одноатомный газ |
3 |
- |
- |
3 |
Двухатомный газ* |
3 |
2 |
- |
5 |
Трехатомный газ* |
3 |
3 |
- |
6 |
Твердое тело** |
3 |
3 |
- |
6 |
Жидкость |
не определено |
|||