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文档简介
1、3#206水银温度计的校正与热电偶定标一、实验目的1、学习水银温度计00和1000点的校正法及0 温度计温标分度修正值的计算法。2、 学习福廷气压计的使用法。3、了解热电偶测温的原理4、学习热电偶定标方法。二、实验仪器热电偶(铜一康铜)、毫伏表、保温杯、加热器、搅拌器、冰、水银温度计,福廷气压计三、实验内容(一)水银温度计的校正(定点法校正水银温度计)1、00C点a0的确定。2、沸点a100的确定。3、计算原温标每一分度值的改正值(1)在福廷气压计上记录温度t及气压读数ht,并进行修正(福廷气压计使用法,参阅第三章第一节): (2)查附录表,确定大气压为H0时所对应的水沸点a100(3)利用公
2、式得到改正值:4、列温度校正表t (0C)01020100tx (0C)(二)热电偶定标1、按定标装置图接好实验电路。2、参考端置冰水混合物。3、测量端加热至沸点,在温度电压表格中记录标准温度计与数字毫伏表对应参数值。4、切断加热器电源,在测量端降温过程中,等间隔记录温度电压格组参数值至室温。5、制热电偶定标曲线(温度电压曲线)。四、数据处理1、通过两点法得到温度计的温度校正表,并指出所使用温度计的最大误差。2、绘制热电偶定标曲线,分析所使用热电偶的温度特性,画图法得到热电偶灵敏度K,并给出该热电偶电势差随温度变化的关系式。3#206金属线胀系数的测量一、实验目的1、 掌握千分尺测量长度的微小
3、变化量的方法。2、 了解PID控温调节的原理,掌握控制实验温度的方法。二、实验仪器控温式固体线胀系数测定仪、待测金属管、千分尺。三、实验内容1、 用PID控温仪控制实验温度;2、 用千分尺测量长度的微小变化量铜管的线膨胀系数。四、实验提示1、标准值参阅总附录表18。2、设置高温点,到达该温度后,加热器电源切断,短时间内但温度仍然会上升,注意及时记录对应于的。3、实验前应先对千分尺调零或记录初试读数。五、数据处理计算待测金属管的线胀系数并与标准值比较,计算百分误差。3#207长度的测量一、实验目的1.掌握游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜等常用长度测量仪器测量原理和使用方法。2.学习应用有效数字记
4、录测量数据和不确定度计算。二、实验仪器游标卡尺(分度值0.02mm,量程15cm)、螺旋测微计(分度值0.01mm,量程2.5cm)、读数显微镜(分度值0.02mm,量程20cm)、待测样品:口型遮光片、金属圆柱筒、金属片等。三、实验内容1用螺旋测微计测量金属片的厚度10次。测量时应注意零点读数和使用棘轮旋柄。2分别用游标卡尺测量圆柱筒内、外径和高各10次,求出圆柱筒的体积。3用读数显微镜测量口型遮光片的缝宽10次。(先调目镜,后调物镜)四、数据处理 1金属片的厚度结果表示为 (mm)(P0.68)其中:,仪0.004mm,UB=仪/,总不确定度U=。2读数显微镜测量口型遮光片宽度。数据处理方
5、法同1,仪0.02mm。3用游标卡尺测圆柱筒的内外径及高。D1、D2、H都为直接测量量,不确定度的处理方法同1。体积V为间接测量量,算出圆柱筒的体积为V,利用误差传导公式计算体积的不确定度(自己尝试推导。详见第二章第四节)。结果表示为: (单位) (P=0.68)3#207密度的测量一、实验目的1.掌握物理天平称衡法。2.掌握用流体静力称衡法测量不规则固体密度。3.掌握用比重瓶法测小粒固体密度。二、实验仪器物理天平(感量0.1g,秤量1000g)、法码、比重瓶(100ml)、烧杯(450ml)、温度计(50/0.1)、待测大块固体、待测小粒固体、待测液体等。三、实验内容1.物理天平调节调节底座
6、水平,调节横梁平衡。2.用流体静力称衡法测铜块密度,并求出百分误差(应小于3%)。3.用比重瓶法测金属小颗粒密度,并求出百分误差(应小于3%)。四、实验提示1、悬挂在液体中的固体,若附上汽泡会影响浮力,注意消除。2、比重瓶内壁及小粒固体若附上汽泡影响测量的体积,注意消除。3、比重法测量时应换臂测量以提高准确度。4、铅粒密度的相对真值:大= 11.342103 kg/m3,小= 11.194103 kg/m3。五、数据处理把测量结果与标准值作比较,计算百分误差。4#206示波器的使用一、实验目的 1了解示波器的原理与基本结构;2掌握用示波器测量交流信号的电压、频率及位相差的方法。二、实验仪器 Y
7、B4325二踪示波器(见P148)、信号发生器、移相器(见P147)三、实验内容 1.了解示波器的原理与基本结构,掌握示波器主要旋钮的功能及开机步骤。掌握信号源的调节方法(正弦波U=5.00V、f =3000Hz)。2.测量交流信号的电压Vpp并计算其电压有效值;3.测量交流信号的频率,为减少测量误差每次可选择多个波长进行测量4.用利萨如图形法测量两相同频率信号的位相差。 数据表格1、测量交流信号的电压:项目次数读数法光标法V/divdivUP-P /VU有效/VUP-P /VU有效/V(3次)2、测量交流信号的频率:项目次数读数法光标法周期nt/divdivf (=1/T)f(3次)3、测量
8、两相同频率信号的位相差(两种方法各一次):项目李萨如图法2x2b测量结果四、 注意事项 1.进行测量前要先熟悉示波器面板各按钮、旋钮的功能;2.避免亮点在荧光屏上长时间停留;转动旋钮时不可太用力。五、 数据处理:完成表格,比较两种方法的结果4#206RC暂态研究一、实验目的:.通过对RC串联电路暂态过程的研究,加深对电容特性的认识。掌握时间常数的意义及测量方法。2.进一步熟悉电子示波器的使用。二、实验仪器及电路:YB4325二踪示波器(见P148)、信号发生器、六钮电阻、电容、导线若干RC暂态实验电路见教材P230图5-10-9(实验采用示波器替换pasco系统采集信号)。三、实验内容: .R
9、C电路暂态过程的观察。选择方波信号频率为1KHZ,测量、记录输入信号信息;取不同的时间常数(固定C值,变化R值)观察3个UC(i)和UR(i)的波形(包含未饱和、饱和和过饱和状态),用坐标纸画下对应的波形,并分析波形变化规律。2.测量时间常数。选择刚好充电饱和(波形峰值为E)的波形,从uy(格数)-t曲线上测810点,用作图法算出时间常数,并与理论值比较。四、数据处理:1、画出三种状态的UC(i)和UR(i)示意图并标注相关参数;分析暂态过程UC(i)和UR(i)的变化情况。2、通过画图法得到并与RC作比较。4#207非线性元件伏安特性的研究一、实验目的1、掌握伏安法研究二极管正向伏安特性及减
10、少伏安法引入测量误差的方法;2、掌握伏安法测量钨丝灯的伏安特性;3、掌握用最小二乘法(回归法)求取经验公式的数据处理方法二、实验仪器 DH6102型伏安特性实验仪一套。三、实验电路二极管正向伏安特性测量电路 钨丝灯伏安特性测量电路四、实验内容及要求1、用外接法测量二极管的正向伏安特性,并进行电流修正。U(v)0.10.60.650.71.0Ig(mA)ID(mA)作二极管正向伏安特性图,即VI曲线图,从图中求出阈值电压值,并描述该曲线的特征及相关意义,得出结论。2、测量钨丝灯伏安特性曲线,在坐标纸上作其伏安特性曲线,得出结论。U(V)1.02.011.0I(mA)作钨丝灯正向伏安特性图,即VI
11、曲线图,并描述该曲线的特征及相关意义,得出结论。五、注意事项二极管正向电压不能大于1伏;钨丝灯电压不大于12伏。五、数据处理1得到两种材料的伏安特性曲线,并进行分析。2. 利用最小二乘法求出二极管正向伏安特性的数学表达式(粗差剔除&相关系数、详见备注)4#207用惠斯登电桥测电阻(自组)一 实验目的:1、 掌握惠斯登电桥测电阻的原理和方法;2、 了解影响电桥灵敏度的几个因素,掌握测量电桥灵敏度的方法。二 实验仪器及电路:直流稳压电源 AC5/2型直流指针式检流计 ZX21型电阻箱3 滑线变阻器待测电阻 电位器换向开关 导线若干 三 实验内容和要求:利用惠斯登电桥测未知电阻RX(RX2K)和电桥
12、灵敏度S,要求按教材中的表格要求测量。1、 填表求出RX并计算测量不确定度,URx=UR4(详见备注)。测中值电阻的数据表6-1: R单位:ER2R3R41(+E)R42(-E)6VR3R2R41(+E)R42(-E)2、 测量电桥灵敏度测电桥灵敏度数据表6-2: R单位:E()R2R3R4R4(N=2div)R4(N=2div)6V四 注意事项:1、 注意保护捡流计,不能使指针超过满偏;2、 比例臂阻值选取必须考虑测量精度和电阻箱的额定功率。五 数据处理:1、 通过改变电流方向以及换臂法得到待测电阻阻值,并计算不确定度。2、测量所连接电桥的灵敏度4#309等厚干涉测透镜曲率半径一、实验目的1
13、 了解移测显微镜及牛顿环仪的原理,掌握移测显微镜的调节方法。2 掌握用牛顿环仪测定透镜曲率半径的方法,通过实验加强等厚干涉原理的理解。二、实验仪器牛顿环仪 钠灯() 移测显微镜(带45半反片)三、实验内容1.合理放置实验仪器,通过调节45半反片以及移测显微镜镜筒位置观测到清晰的牛顿换2.测牛顿环仪中平凸透镜的曲率半径:测出510以及1520环的各环直径。四、注意事项1 干涉环两侧的序号不要数错。2 防止实验装置受震引起干涉环的变化。3 消除移测显微镜的“空程误差”。五、数据处理多次测量取平均值4#309透镜焦距的测量一、实验目的1 掌握光学平台的使用方法,学会调节光学系统的等高共轴。2掌握薄透
14、镜焦距的常用测定方法。二、实验仪器光学平台及磁性支架(二维磁性支架两个,一维磁性支架一个)发散透镜 会聚透镜 像屛 平面反射镜带灯十字(即光源、十字物屏)三、实验内容1 各光学元件调等高共轴。2 用物距象距法、自准直法、二次成像法测定薄凸透镜的焦距。3 用辅助透镜成像法测定薄凹透镜的焦距。4 采用物象法通过观测薄透镜的清晰成像范围测量景深(为了景深尽量小(小于5),测量时应使像为缩小像)。四、数据处理1 计算得到各透镜的焦距,与真实值作比较,计算百分误差。2 以景深可作为像距的不确定度大小,计算物象法单次测量所得透镜焦距的不确定度(详见备注)。备注最小二乘法实例假设所测得的U-I数据为:UI已
15、知U、I呈非线性,因此定义X=U,Y=lnI,可得:XYX2Y2X*Y0.40000.03000.4000-3.50660.1600 12.2959 -1.4026 0.50000.04000.5000-3.21890.2500 10.3612 -1.6094 0.60001.75000.60000.55960.3600 0.3132 0.3358 0.65004.30000.65001.45860.4225 2.1276 0.9481 0.70007.71000.70002.04250.4900 4.1719 1.4298 0.750011.63000.75002.45360.5625 6.
16、0201 1.8402 0.800015.74000.80002.75620.6400 7.5967 2.2050 0.850019.93000.85002.99220.7225 8.9534 2.5434 0.900024.25000.90003.18840.8100 10.1660 2.8696 0.950028.71000.95003.35720.9025 11.2711 3.1894 1.000033.22001.00003.50321.0000 12.2721 3.5032 可得: 把计算结果代入公式可得:,因为n=11,查表可知临界系数R0=0.735,RR0,可见为线性关系。肖维
17、涅舍弃判据来剔除测量值中带有粗差的数据,列表如下(n=11时,Cu=2.00)a+bx+cuy-0.65630.57461.80552.42093.03633.65184.26724.88265.49806.11356.7289a+bx-cuy-4.7903-3.5594-2.3285-1.7131-1.0977-0.48230.13320.74861.36401.97952.5949a+bx-2.7233-1.4924-0.26150.35390.96931.58482.20022.81563.43104.04654.6619有表可见,a+bx在a+bx-cuy, a+bx+cuy范围内,因此,该数据没有粗差,不用剔除,因此回归方程为:y=-7.6467+12.3086*x即:电桥测中值电阻不确定度计算示例电阻的极限误差为: (1)其中:R为电阻箱所取的电阻值;为电阻箱的准确度等级;m为电阻箱所使用的旋钮数;b为每个旋钮的残余误差,一
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