Материал: Гурбич Лабораторныы практикум по курсу Обшчая физика раздел Електричество 2014

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

тенциалом создает в пространстве электрическое поле, искажающее результаты опыта. Поэтому все измерения следует проводить только после установки выходного напряжения высоковольтного источника на ноль.

Для зарядки взаимодействующих сфер в работе используется вспомогательная сфера, закрепленная на диэлектрической рукоятке. Порядок выполнения зарядки следующий:

1)установить требуемое напряжение на высоковольтном источнике;

2)кратковременно прикоснуться вспомогательной сферой к высоковольтному электроду;

3)уменьшить выходное напряжение высоковольтного источника до нуля;

4)прикоснуться вспомогательной сферой к заряжаемой сфере (при этом, поскольку сферы имеют одинаковые радиусы и, следовательно, одинаковую емкость, на заряжаемую сферу переместится половина заряда вспомогательной сферы);

5)разрядить вспомогательную сферу, прикоснувшись к ней заземленным электродом разрядника.

Для определения величины переносимого таким образом заряда необходимо установить соответствие между потенциалом высоковольтного электрода и зарядом, который приобретает вспомогательная сфера при прикосновении к электроду. Это можно сделать теоретически и экспериментально. Величина заряда Q при заданном потенциале U проводника определяется его емкостью C:

Q = C U.

(1.4)

Емкость проводящей сферы радиуса R равна

 

C = 4πε0 R .

(1.5)

При соприкосновении сфера и высоковольтный электрод становятся эквипотенциальными. Следовательно, приобретаемый сферой заряд равен

Q = 4πε0 R U .

(1.6)

Для экспериментального определения величины заряда используется установка с цилиндром Фарадея1), показанная на рис. 1.3.

1) Цилиндр Фарадея – это обычный металлический цилиндр, длина которого много больше его диаметра. При прикосновении заряженного тела к внутренней стороне цилиндра весь заряд тела передается цилиндру.

6

Рис. 1.3

Цилиндр Фарадея присоединен к одной из обкладок конденсатора емкостью Cк = 10 нФ, тогда как другая обкладка конденсатора заземлена. Заряд Q с вспомогательной сферы переносится на цилиндр Фарадея при прикосновении сферы к внутренней поверхности цилиндра. Емкость цилиндра пренебрежимо мала по сравнению с емкостью конденсатора. Поэтому, разность потенциалов Uк между пла-

стинами заряженного конденсатора оказывается равной

Uk =

Q

.

(1.7)

 

 

Ck

 

Измерить эту разность потенциалов непосредственным присоединением к конденсатору вольтметра невозможно, так как конденсатор мгновенно разрядится через цепь вольтметра. Проблема разрешается при помощи специального усилителя. При коэффициенте усиления, равном единице, этот усилитель имеет очень большое входное сопротивление и невысокое сопротивление выхода. Поэтому ток через входную цепь усилителя практически отсутствует, т.е. конденсатор не разряжается, а напряжение на выходе усилителя Uвых равно напряжению на входе Uвых = Uвх = Uк. Таким образом, заряд Q вспомогательной сферы, перенесенный в цилиндр Фарадея, определяется по измеренному вольтметром значению Uвых:

Q = Ck Uвых.

(1.8)

При проведении измерений конденсатор следует разряжать после каждого измерения, прикасаясь к цилиндру Фарадея заземленным разрядником.

Общий вид установки для проведения опытов показан на рис. 1.4. Взаимодействующие сферы радиусом 20 мм укреплены на диэлектрических стержнях. Одна из сфер устанавливается на подвижной каретке, другая – закрепляется в датчике силы. Показания измерителя силы даются в мН. Приборная погрешность измерителя

7

силы составляет 1 %. Расстояние между сферами определяется по делениям на направляющем рельсе.

Рис. 1.4

Измеряемая сила весьма мала, и потому при ее измерении следует избегать сотрясений стола и прикосновений к частям установки. Перед началом измерений измеритель силы должен быть прогрет в течение не менее 30 мин. Для предотвращения утечки зарядов диэлектрические стержни должны поддерживаться в чистоте. Самопроизвольное изменение показаний измерителя силы в процессе измерений указывает на необходимость очистки диэлектрических стержней, которая выполняется при помощи смоченного спиртом тампона. Для поддержания стержней и сфер в чистоте к ним нельзя прикасаться руками.

Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Измерение заряда сферы.

1.Собрать/проверить схему согласно рис. 1.3 и включить усилитель в сеть через адаптер.

2.На передней панели высоковольтного блока соединить центральную клемму с клеммой « – », а к клемме « + » присоединить кабель высоковольтного электрода.

8

3.Укрепить высоковольтный электрод в диэлектрической подставке, как показано на рис. 1.2.

4.Установить регулятор высокого напряжения в крайнее положение против часовой стрелки и включить питание высоковольтного блока.

5.Установить выходное напряжение высоковольтного блока равным 5 кВ и кратковременно прикоснуться к высоковольтному электроду сферой на диэлектрической рукоятке.

6.Уменьшить выходное напряжение до нуля.

7.Прикоснуться заряженной сферой к внутренней стороне цилиндра Фарадея (см. рис. 1.3).

8.Сделать отсчет по шкале вольтметра и занести данные в таблицу в лабораторном журнале.

9.Повторить последовательность действий пп. 5–8, увеличивая выходное напряжение с шагом 5 кВ до достижения 25 кВ.

10.Выполнить всю процедуру измерений, начиная с напряжения 5 кВ еще два раза.

11.Рассчитать заряд сферы для каждого случая по формуле (1.8) и занести результаты в лабораторный журнал.

12.Найти средние значения и погрешности измеренных величин заряда.

13.Построить график найденной зависимости заряда сферы от потенциала высоковольтного электрода. На этом же графике построить прямую (1.6).

Упражнение 2. Измерение зависимости силы взаимодействия зарядов от расстояния между ними.

1.Включить в сеть блок измерителя силы и прогреть его в течение 30 мин (рекомендуется сделать это заблаговременно).

2.Установить измеритель силы на 0, нажатием соответствующей кнопки (см. рис. 1.4).

3.Установить сферы на одном уровне по высоте.

4.Привести сферы в легкое соприкосновение и записать координату положения подвижной каретки относительно направляющего рельса. Момент соприкосновения зафиксировать по изменению показаний измерителя силы. Очевидно, что при соприкосновении сфер знак силы соответствует силе отталкивания. Записать знак силы отталкивания в журнал.

9

5.Установить сферу на подвижной каретке на таком расстоянии от начального положения, чтобы расстояние между центрами сфер d (см. рис. 1.4) составляло 6 см.

6.Установить на высоковольтном блоке выходное напряжение

25 кВ.

7.При помощи вспомогательной сферы зарядить поочередно взаимодействующие сферы (см. описание методики зарядки в разд. «Приборы и оборудование»).

8.Уменьшить выходное напряжение высоковольтного блока до

нуля.

9.При помощи разрядного электрода разрядить вспомогательную сферу.

10.Провести отсчет величины силы по индикатору измерителя силы и записать результат в таблицу в лабораторном журнале.

11.Прикасаясь только к каретке с подвижной сферой переместить ее на 2 см дальше от неподвижной сферы и записать показания измерителя силы в журнал.

12.Повторить п. 11 до достижения кареткой края направляющего рельса.

13.Повторить пп. 5-11 еще два раза.

14.Разрядить сферы при помощи разрядника.

15.Повторить всю процедуру измерений, зарядив одну из сфер положительным зарядом, а другую – отрицательным. Перед переключением полярности на высоковольтном блоке вывести высокое напряжение в 0 и отключить блок от сети.

16.Построить зависимость силы Кулона от расстояния для случая зарядов одного знака и разных знаков на одном и том же графике. На этом же графике построить теоретические зависимости для обоих случаев. Значение зарядов сфер, соответствующих напряжению источника 25 кВ, взять из упражнения 1 с учетом того, что при переносе заряда вспомогательной сферой заряд делится пополам.

Упражнение 3. Измерение зависимости силы взаимодействия зарядов от их величины и знака.

1.Установить сферы так чтобы расстояние между их центрами было равно 6 см.

10

Источник: https://studfile.net/preview/16708847/