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仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。常用的感温电阻有:铂(Pt)、铜(Cu)、铁(Fe)和63.2%〔从下向上数5格〕〔或36.8%〔从下向上数3格〕〕,可见电容器两端电压跟串联电阻R的大小.313mm读出此时位置读数X2,例如此时为:X2=5.303mm则d1=|X1-X2|四.
仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。常用的感温电阻有:铂(Pt)、铜(Cu)、铁(Fe)和
63.2%〔从下向上数5格〕〔或36.8%〔从下向上数3格〕〕,可见电容器两端电压跟串联电阻R的大小
.313mm读出此时位置读数X2,例如此时为:X2=5.303mm则d1=|X1-X2|四.实验中注
于真实UH值,而是包含很多副效应〔热电效应、热磁效应、温差电现象等因素〕引起的附加电压,因....距
tan tan 2
D
n
.
全国中学生物理竞赛复赛实验考查
实验三:测定金属的杨氏模量
一、实验目的
1. 掌握用拉伸法测定金属丝的杨氏模量;
2. 学会用光杠杆测量长度的微小变化;
3. 学会用逐差法处理数据。
二、实验仪器
杨氏模量测量仪、光杠杆、镜尺组、钢卷尺、螺旋测微计、钢直尺、砝码 三、实验原理
胡克定律指出,在弹性限度内,弹性体的应力和应变成正比。设有一根长为 L,横截面
积为 S 的钢丝,在外力 F作用下伸长了 L ,则 F E L ;
S L
4
1 s
d 2 ,将此公式代入上式整理以后得 E
即: b D ,所以: L 2D
式中的比例系数 E 称为杨氏模量,单位为 N m· - 2 。设实验中所用钢丝直径为 d,则
如上图所示:
L
,
,因为 0 ,所以 tan ,tan2 2
4FL
d 2 L
2 L n b n
补充:统计误差〔精度〕;系统误差〔准度〕:测量值与真实值距离
实验六:测量空气中的声速
一、实验目的:
1、了解超声压电换能器的结构和原理,进一步掌握信号源和示波器的使用;
2、加深对驻波与波的振动合成理论的理解;
3、学习用驻波法和相位比较法测试超声波在空气中的传播速度。
二、实验仪器:
b
. .
器、速度传感器、温度传感器与气敏传感器等。(2)根据工作原理可分为:电阻式、电感式、电容式与电势式等测得半衰期时间T/2就可以求得待测电容C的值.附:常用电容器规格:0.10.220.330.470.电伏型工作:0偏压4〕按光电导型工作:反偏压,与光敏电阻类似③光伏探测器〔光生伏〕的光电特性:〔U为微目镜高低和左右位置〕,使得从目镜中能看到清晰的大小像,分别用测微目镜测出大像两条亮线的间距l,移动L 2 Lv.THSS-1型声速测试仪,低频信号发生器〔带频率显示〕,示波器。三、实验原理:
器、速度传感器、温度传感器与气敏传感器等。(2)根据工作原理可分为:电阻式、电感式、电容式与电势式等
测得半衰期时间T/2就可以求得待测电容C的值.附:常用电容器规格:0.10.220.330.470.
电伏型工作:0偏压4〕按光电导型工作:反偏压,与光敏电阻类似③光伏探测器〔光生伏〕的光电特性:〔U为
微目镜高低和左右位置〕,使得从目镜中能看到清晰的大小像,分别用测微目镜测出大像两条亮线的间距l,移动
L 2 L
v
.
THSS-1型声速测试仪,低频信号发生器〔带频率显示〕,示波器。
三、实验原理: v f
1. 驻波法〔共振干涉法〕测波速
当换能器 S1 与 S2 的表面平行时,由换能器 S1 的震动产生的超声波在 S1、S2 两表面之间形成
驻波, 如图所示。 两相邻波节〔或波腹〕之间的距离是
2 。
2. 相位比较法测波速
声波从声源经过传输媒质到达接收器, 在发射波和接收波之间产生相位差, 此相位差和角频 率 ω、传播时间 t 、声速 υ、距离 L、波长 λ 之间有下列关系:
长。即: L
L n 1
L n 2 ,
2 L
由波动理论知,波腹处声压最大,转换后的电压信号也最 强, 在示波器上观察到的信号振幅达到极大。 移动 S2 可在 示波器上看到信号振幅由大到小呈周期性变化。因此,只 要测出两相邻极大值时 S2 的位置值,就可测出声波的波
四、实验内容与步骤
t 2 f ,
L
L n 1
L n
L
. .
150-50~+100特性近线性线性非线性非线性对于绝大多数金属导体,A、B并不是一个常数,而是温度
150-50~+100特性近线性线性非线性非线性对于绝大多数金属导体,A、B并不是一个常数,而是温度
,使荧光屏上出现斜率为正的斜直线,记录S2的位置读数值。4.缓慢移动S2,使其与S1的间距逐渐增大〔
测屏的距离为f,第k级暗条纹与衍射图样中心的
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