大学物理实验报告思考题部分答案
实验十三拉伸法测金属丝得扬氏弹性摸量【预习题】1.如何根据几何光学得原理来调节望远镜、光杠杆与标尺之间得位置关系?如何调节望远镜?答:(1)根据光得反射定律分两步调节望远镜、光杠杆与标尺之间得位置关系。
第一步:调节来自标尺得入射光线与经光杠杆镜面得反射光线所构成得平面大致水平。
具体做法如下:①用目测法调节望远镜与光杠杆大致等高。
②用目测法调节望远镜下得高低调节螺钉,使望远镜大致水平;调节光杠杆镜面得仰俯使光杠杆镜面大致铅直;调节标尺得位置,使其大致铅直;调节望远镜上方得瞄准系统使望远镜得光轴垂直光杠杆镜面。
第二步:调节入射角(来自标尺得入射光线与光杠杆镜面法线间得夹角)与反射角(经光杠杆镜面反射进入望远镜得反射光与光杠杆镜面法线间得夹角)大致相等。
具体做法如下:沿望远镜筒方向观察光杠杆镜面,在镜面中若瞧到标尺得像与观察者得眼睛,则入射角与反射角大致相等。
如果瞧不到标尺得像与观察者得眼睛,可微调望远镜标尺组得左右位置,使来自标尺得入射光线经光杠杆镜面反射后,其反射光线能射入望远镜内.(2)望远镜得调节:首先调节目镜瞧清十字叉丝,然后物镜对标尺得像(光杠杆面镜后面2D处)调焦,直至在目镜中瞧到标尺清晰得像。
2。
在砝码盘上加载时为什么采用正反向测量取平均值得办法?答:因为金属丝弹性形变有滞后效应,从而带来系统误差. 【思考题】1。
光杠杆有什么优点?怎样提高光杠杆测量微小长度变化得灵敏度?答:(1)直观、简便、精度高.(2)因为,即,所以要提高光杠杆测量微小长度变化得灵敏度,应尽可能减小光杠杆长度(光杠杆后支点到两个前支点连线得垂直距离),或适当增大D(光杠杆小镜子到标尺得距离为D)。
2。
如果实验中操作无误,得到得数据前一两个偏大,这可能就是什么原因,如何避免?答:可能就是因为金属丝有弯曲。
避免得方法就是先加一两个发码将金属丝得弯曲拉直。
3.如何避免测量过程中标尺读数超出望远镜范围?答:开始实验时,应调节标尺得高低,使标尺得下端大致与望远镜光轴等高,这样未加砝码时从望远镜当中瞧到得标尺读数接近标尺得下端,逐渐加砝码得过程中瞧到标尺读数向上端变化。
这样就避免了测量过程中标尺读数超出望远镜范围.实验十四冰得熔解热得测定【思考题】1.设计一实验,通过实验得方法测定量热器得水当量。
答:用混合法,将质量分别为、,温度分别为、得两份水放入量热器里混合,热平衡方程式,式中为量热器得水当量(、分别为量热器得质量与材料得比热容),为温度计得水当量,为水得比热容,测出各温度与质量即可求出。
2。
为了减小实验误差,操作时应注意哪些问题?答:(1)在测量量热器质量时注意使量热器干燥。
(2)加入热水得温度不超过室温10℃,水量为量热器得五分之二(3)加冰前读出热水得温度(4)冰块大小合适,应该就是熔化得冰,但表面用纸吸干水.(5)加冰后搅动冰块,仔细观察混合后混度得变化,读出最低温度.实验十五牛顿环与劈尖干涉【预习题】1.何为等厚干涉?答:对分振幅薄膜干涉,当入射角一定、入射光波波长一定,光程差仅就是膜厚e得函数,干涉条纹就是厚度相同点得轨迹时,这样得干涉为等厚干涉。
2.如何正确调节读数显微镜?在测量中怎样避免空程误差?答:先将显微镜降到靠近牛顿环装置附近,然后慢慢而又小心地自下而上调节镜筒,直至瞧到清晰得牛顿环为止.在测量中为了避免空程误差,应作到两点:①先转动测微鼓轮向右侧(或向左侧)移动,将显微镜得十字叉丝超过第35条暗纹(到40条),然后再退到35条暗纹,进行测量;②测量中读数显微镜只向一方向移动,中途不可倒退.3.测量牛顿环直径时要注意哪些问题?答:应注意两点:①在测量中,测微鼓轮只能向一个方向旋转,否则会产生空程误差、②测量牛顿环直径时,注意左右两侧环纹不要数错,且十字叉丝纵丝对准暗纹中心,防止工作台震动。
【思考题】1.若把牛顿环倒过来放置,干涉图形就是否变化?答:不变。
2.在测量牛顿环直径时,若实际测量得就是弦,而不就是牛顿环直径,对结果有何影响?答:没有影响。
3.实验中如何使十字叉丝得水平丝与镜筒移动方向平行?若与镜筒移动方向不平行,对测量有何影响?答:测量过程中如何竖叉丝始终与干涉圆环相切则十字得水平丝与镜筒移动方向平行,若不就是,则须调节目镜叉丝得方位。
若与镜筒移动方向不平行, 干涉圆环直径得测量将产生误差。
4.牛顿环与劈尖干涉条纹有何相同与不同之处?为什么?答:牛顿环与劈尖干涉条纹有何相同为都就是等厚干涉。
不同之处为牛顿环得干涉条纹为明暗相间得同心圆,相邻条纹间距不等;劈尖得干涉条纹为明暗相间得直条纹,且相邻条纹间距相等。
因为牛顿环与劈尖干涉条纹都就是厚度相同点得轨迹,牛顿环厚度相同点得轨迹就是圆,劈尖厚度相同点得轨迹就是直线。
5.用什么方法来鉴别待测光学面为平面、球面与柱面?球面就是凸球面还就是凹球面? 如何鉴别?答:将一平晶置于待测光学面上,当(1)待测光学面为平面时,干涉条纹为明暗相间得直条纹,且相邻条纹间距相等;(2)待测光学面为球面时,干涉条纹为明暗相间得同心圆;(3)待测光学面为柱面时,干涉条纹为明暗相间得直条纹,条纹对称于平面与柱面得交线,相邻条纹间距不等。
(4)当轻按球面,干涉圆环向外扩张时球面就是凸球面;干涉圆环向内收缩时球面就是凹球面。
实验十六示波器得使用【预习题】1.示波器为什么能把瞧不见得变化电压显示成瞧得见得图象?简述其原理。
答:(1)示波管内高速电子束使荧光屏上产生光亮点,而电子束得偏转角度(光点在荧光屏上得位移)就是受X轴与Y轴偏转板上所加电压得控制。
(2)若只在X轴偏转板上加一个锯齿波电压(该电压随时间从-U按一定比例增大到+U),则光点就会从荧光屏左端水平地移动到右端(称为扫描),由于荧光屏上得发光物质得特性使光迹有一定保留时间,因而在屏幕水平方向形成一条亮迹(称为扫描线)。
(3)若只在Y轴偏转板上加信号电压,则随着信号幅度得变化光点就会在荧光屏竖直方向作上下移动形成一条竖直亮迹。
(4)如在Y轴偏转板加上电压信号,同时又在X轴偏转板加上锯齿波扫描电压,则电子束受到水平与竖直电场得共同作用,光点得轨迹呈现二维图形(光点在X方向均匀地从左向右水平移动得同时又在Y方向随信号幅度得变化在竖直方向作上下移动),即将Y轴偏转板上电压信号幅度随时间变化得规律在屏幕上展开成为函数曲线(即信号波形)。
(5)要得到清晰稳定得信号波形,扫描电压得周期与信号电压得周期必须满足,以保证得起点始终与电压信号固定得一点相对应(称同步),屏幕上得波形才能稳定。
(6)为了得到可观察得图形,锯齿波扫描电压必须重复扫描.2.观察波形得几个重要步骤就是什么?答:(1)开启示波器电源开关后,将耦合开关置“⊥”,,调整辉度、聚焦以及垂直、水平位移旋钮使屏幕中部出现亮度适中细小得亮点。
(2)观察、测量时将耦合开关置“AC”或“DC”, 触发选择开关置“INT”,将信号用同轴电缆线连接到Y轴输入端。
(3)调节Y轴灵敏度选择开关与X轴扫描选择开关以及触发电平旋钮,使信号幅度在屏幕范围内(屏幕竖直标尺得2/3左右),且有2—5个完整稳定得波形。
(4)定量测量时还应注意将扫描微调旋钮与Y轴微调旋钮置于校准位置(顺时针旋转至最大)。
3.怎样用李萨如图形来测待测信号得频率?答:1。
将示波器功能置于外接状态(触发选择开关置“EXT”,触发信号极性开关置“X”)。
将信号发生器得正弦波信号用同轴电缆线连接到X轴输入端,待测频率得信号用同轴电缆线连接到Y轴输入端,分别调节信号发生器幅度旋钮与Y轴灵敏度选择开关,使亮迹形成得图形在屏幕范围内.2。
调节信号发生器输出信号得频率,使合成得李萨如图形为稳定得“○”形,从信号发生器上读出输出信号得得频率值Fx1,根据合成李萨如图形得两个信号频率比与图形切点数得关系Fx:Fy=N Y:NX,求出Fy1。
3.再改变信号发生器输出信号得频率,使合成得图形为“∞”、“ 8”、“000”等,NY:NX分别为“1:2"、“2:1"、“1:3”等,相应地读出信号发生器输出信号得频率为FX2、FX3、FX4等 ,求出F Y2、FY3、FY4等,算出得FY得平均值即为待测信号得频率。
【思考题】1.在示波器得荧光屏上得到一李萨如图形,Y轴、X轴与图形相交时交点数之比,已知,求。
答:.2。
为什么在共振状态下测声速?如何判断系统就是否处于共振状态?答:本实验中将电信号转换为超声波信号得器件就是压电陶瓷换能器,该换能器有一最佳响应得频率,当电信号频率等于该响应得频率时,压电陶瓷片产生共振,输出信号最大,便于测量。
示波器屏幕上得信号幅度为最大值时,系统处于共振状态。
实验十七分光计得使用用光栅测波长【预习题】1.分光计主要由几部分组成?各自作用就是什么?答:(1)分光计主要由底座、平行光管、载物台、望远镜与刻度盘五个部分组成。
(2)底座上承载着其它四个部分,其中载物台、望远镜与刻度盘都可绕底座上得主轴转动;平行光管用来产生平行光;载物台用来放置被测样品;望远镜用来接收平行光;刻度盘与游标盘配合用来读取数据.2。
分光计调节要求就是什么?答:分光计得调节要达到三个要求:(1)望远镜能接收平行光。
(2)平行光管能发出平行光。
(3)望远镜得光轴与平行光管得光轴与仪器得主轴垂直。
载物台与仪器得主轴垂直。
3。
用光栅测波长时,光栅应如何放置?为什么?答:用光栅测波长时按图17—7放置光栅。
因为这样放置可方便调节。
当调节平行光垂直照射光栅表面时(即光栅平面与平行光管轴线垂直),只须调节螺钉Ⅰ与Ⅱ;调节平行光管得狭缝与光栅刻痕平行时,只须调节螺钉Ⅲ。
【思考题】1。
为什么要用各半调节法调节望远镜得主轴垂直于仪器得主轴?答:综合考虑调节载物台调平螺钉Ⅰ或Ⅱ与调节望远镜水平度调节螺钉对正反两面亮十字反射像与分划板上方得水平刻线间高度差得相互影响,从而加快调节速度。
2.当狭缝过宽或过窄时,将会出现什么现象?为什么?答:当狭缝过宽时,衍射条纹将变粗,相互靠近得条纹无法分开,在测量时难以确定条纹得中心位置。
当狭缝过窄时,将瞧不见衍射条纹,因而无法测量.3。
用公式测光波波长应保证什么条件?实验中如何检查条件就是否满足?答:用公式测光波波长应保证:平行光垂直照射在光栅上。
实验中通过检查0级谱线与光栅面反射得绿十字像得位置检查条件就是否满足.0级谱线应与竖叉丝重合,且被测量用(中叉丝)得水平叉丝平分。
光栅面反射得绿十字像应与调整叉丝(上叉丝)重合。
实验十九光具组基点得测定【预习题】1.主点(或面)、节点(或面)得含义就是什么?它们在什么条件下重合在一起?答:主点就是横向放大率得一对共轭点。
若将物体垂直于系统得光轴放置在第一主点处,则必成一个与物体同样大小得正立像于第二主面处。
过主点垂直于光轴得平面,分别称为第一、第二主面(如图中、所示)。
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(1) 按讲义中的电路原理图连接好实物电路图; (2) 测光电管的伏安特性曲线: ① 先使正向电压加至30伏以上,同时使光电流达最大(不超量程), ② 将电压从0开始按要求依次加大做好记录; (3) 测照度与光电流的关系: ① 先使光电管距光源20cm处,适当选择光源亮度使光电流达最大(不超量程); ② 逐渐远离光源按要求做好记录; 实验步骤 (4) 测光电管的截止电压: ① 将双向开关换向; ② 使光电管距光源20cm处,将电压调至“0”, 适当选择光源亮度使光电流达最大(不超量程),记录此时的光 电流I ,然后加反向电压使光电流刚好为“0”,记下电压值U ; ③ 使光电管远离光源(光源亮度不变)重复上述步骤作好记录。 数据处理
k
(a + b) sin ψ
k
如果人射光不是单色,则由上式可以看出,光的波长不同,其衍射角也各不相同,于是复色光将被分解,而在中央 k =0、 ψ =0 处,各色光仍重叠在一起,形成中央明条纹。在中央明条纹两侧对称地分布着 k=1,2,3,…级光谱 ,各级光谱 线都按波长大小的顺序依次 排列成一组彩色谱线,这样就把复色光分解为单色光。如果已知光栅常数,用分光计测出 k 级光谱中某一明条纹的衍射角ψ,即可算出该明条纹所对应的单色光的波长λ。 实验步骤 (1) 调整分光计的工作状态,使其满足测量 条件。 (2) 利用光栅衍射 测量汞灯在可见光范 围内几条谱线的波长。 ① 由于衍射光谱在中央明条纹两侧对 称地分布,为了提高测量的准确度,测量第k级光谱时 ,应测出 +k级和-k 级光谱线的位置,两位置的差值之 半即为实验时 k取1 。 ② 为了减少分光计刻度盘的偏心误差,测量每条光谱线时 ,刻度盘上的两个游标都要读数 ,然后取其平均值 (角 游标的读数方法与游 标卡尺的读数方法基本一致)。 ③ 为了使十字丝对准光谱线,可以使用望远镜微调螺钉12来对准。 ④ 测量时,可将望远 镜置最右端,从 -l 级到 +1 级依次测量,以免漏测数据。 数据处理 谱线 游标 左1级 (k=-1) 右1级 (k=+1) φ λ/nm λ /nm
【大学物理实验(含 数据+思考题)】用惠斯登电桥测电阻实验报告
实验3.7 用惠斯登电桥测电阻一、实验目的(1)了解惠斯登电桥的原理和特点。
(2)学会使用惠斯登电桥测电阻。
二、实验仪器FQJ 型非平衡电桥、平衡指示仪(检流器)、电阻箱、待测电阻、直流稳压电源。
三、实验原理由已知桥臂电阻R 1、R 2、R 0和待测桥臂电阻R x ,组成如图3.7-1所示的桥式电路就是惠斯登电桥。
A 、B 接入直流电源,即为直流电桥;C 、D 接入检流计进行测量,称为平衡电桥。
本实验利用平衡直流电桥精确测量电阻。
实验时,调节电阻R 0使检流计I G =0,即电桥达平衡状态时,C 、D 两点电位相等,则可得:V AC =V AD ,I R 1=I R 2,I R 0=I R x ,推导得桥臂电阻参数满足R x =R 0⋅(R 1/R 2)。
其中R 1,R 2为已知值。
因此实验时只需调节电阻R 0使检流计I G =0,并读出R 0值即可求得待测电阻R x 。
四、内容步骤(1)熟悉电桥结构,连接电路元件。
(2)量程倍率设置:电桥的量程倍率k 可以根据所测电阻的大小自行设置。
(3)根据量程倍率来调节电源电压,并接通电源。
(4)接上被测电阻,R0测量盘打到等于被测电阻标称值除以倍率的商的数字,⁄)=R0⋅k。
选下G、B按钮,调节R3使电桥平衡,则R x=R0·(R1R2(5)调节R0使检流计G示值分别为±0.1μA,记下左偏和右偏电流表示值为±0.1μA时对应的电阻R3值。
将测量数据记录于表格中。
五、数据记录及处理六、思考和讨论(1)使电桥测量误差增大的主要因素是什么?如何提高电桥的灵敏度?答:使电桥误差增大的原因是当通过检流计电流较小时,无法观察到变化从而造成误差,可以通过提高电源电压来提高灵敏度。
(2)为什么用电桥法测电阻较用伏安法测电阻准确?答:伏安法测得的电阻受电压表或电流表电阻影响,而电桥法则不会。
霍尔效应思考题答案
霍尔效应思考题答案【篇一:大学物理实验报告系列之霍尔效应】)【篇二:霍尔效应相关习题】.如图〈14〉所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在与它垂直的、磁感应强度为b的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体的上侧面a和下侧面a'之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明,当磁场不太强时,电势差u、电流i和磁感强度b之间的关系为u?k,式中的比例 d图14 系数k称为霍尔系数.霍尔效应可解释如下:外部磁场的洛伦兹力使运动(1)达到稳定状态时,导体上侧面a的电势________下侧面a'的电势(填“高于”、“低于”或“等于”).(2)电子所受的洛伦兹力的大小为________________.(3)当导体上、下两侧之间的电势差为u时,电子所受的静电力的大小为_____________.(4)由静电力和洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数为k=,其中n代表导体板单位体积中电子的个数。
ne解析(1)导体中定向移动的是自由电子,结合左手定则,应填低于。
eu(2)evb(3)(或evb) heu?evb (4)电子受到横向静电力与洛仑兹力的作用,两力平衡,有h又通过导体的电流强度i?nev(dh) 以上两式联列,并将u?kib1代入得k? dne2.(北京市东城区试题)将导体放在沿x方向的匀强磁场中,并通有沿y方向的电流时,在导体的上下两侧面间会出现电势差,此现象称为霍尔效应。
利用霍尔效应的原理可以制造磁强计,测量磁场的磁感应强度。
磁强计的原理如图所示,电路中有一段金属导体,它的横截面为边长等于a的正方形,放在沿x正方向的匀强磁场中,导体中通有沿y方向、电流强度为i的电流,已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电量为e,金属导体导电过程中,自由电子所做的定向移动可以认为是匀速运动,测出导体上下两侧面间的电势差为u。
求:(1)导体上、下侧面那个电势较高?(2)磁场的磁感应强度是多少?答案(1)上侧电势高(2)b?neau i3.如图为一电磁流量计的示意图,其截面为正方形的非磁性管,每边边长为d,导电液体流动,在垂直液体流动方向上加一指向纸内的匀强磁场,磁感应强度为b.现测得液体a、b两点间的电势差为u,求管内导电液体的流量q.解:导电液体经磁场时,在洛仑兹力的作用下,正离子向下偏转,负离子向上偏转,在管内液体的上表面积累负电荷,下表面积累正电荷,产生一个方向竖直向上的电场,形成一个相互垂直的电场和磁场的复合场.进入这个复合场的正、负离子不仅受洛仑兹力,同时还受与洛仑兹力相反方向的电场力作用,当两者平衡时,进入的离子匀速通过管子,不再发生偏转,此时a、b两点间的电势差u保持恒定.由以上分析可知,a、b间保持恒定电势差u时应满足:=qvb,解得导电液体的流速为v=4.(江西省试题):图6为磁流体发电机的示意图。
大学物理实验报告答案(周岚)4
实验四十七 碰撞打靶研究抛体运动【预习题】1.推导由x 和 y 计算0h 的公式。
答:上图是碰撞打靶的简单示意图,质量为1m 的撞击球在距底盘高为h时,具有重力势能的大小为01gh m E P =(以底盘位置为重力势能零点),当它摆下时与位于升降台上(高为 y )的被撞击球2m 发生正碰,碰撞前撞击球具有的动能为(不计空气阻力)2010121)(v m y h g m E k =-= 若碰撞是弹性碰撞,则两球碰撞过程中,系统的机械能守恒222101122111222m v m v m v =+ 式中12m m 、分别为撞击球和被撞击球的质量,0v 为碰撞前撞击球的速度,12v v 、分别为碰撞后两球的速度。
两球在碰撞过程中,水平方向不受外力,系统动量守恒,即:101122m v m v m v =+碰撞后,被撞击球2m 作平抛运动,其运动学方程为t v x 2= 22212gt d y =- 式中t 是从抛出开始计算的时间,x 是物体在该时间内水平方向移动的距离,22d y -是物体在该时间内竖直下落的距离,g 是重力加速度。
由x 和 y 值,得0h 的计算公式:y d y m x m m h +-+=)2(8)(22122210 2.推导由x '和 y 计算高度差h h h ∆=-0的公式。
答:由y d y m x m m h +-+=)2(8)(22122210 得: )2(8)()(221222210d y m x x m m h h h -'-+=∆=-当21m m =时,)2(2d y x x h -∆∙≈∆ 3.如果不放被撞球,撞击球在摆动回来时能否达到原来的高度?这说明了什么?答:如果不放被撞球,撞击球在摆动回来时不能达到原来的高碰撞打靶示意图度。
这说明撞击球由于受空气阻力、悬线摩擦力作用在摆动时有能量损失。
【思考题】1.找出本实验中,产生h∆的各种原因(除计算错误和操作不当原因外)。
大学物理实验报告思考题答案
大学物理实验报告思考题答案【篇一:大学物理实验思考题答案及解析】>1.在示波器状况良好的情况下,荧光屏看不见亮点,怎样才能找到亮点?显示的图形不清晰怎么办?首先将亮点旋钮调至适中位置,不宜过大,否则损坏荧光屏,也不宜聚焦。
在示波器面板上关掉扫描信号后(如按下x-y键),调节上下位移键或左右位移键。
调整聚焦旋钮,可使图形更清晰。
2.如果正弦电压信号从y轴输入示波器,荧光屏上要看到正弦波,却只显示一条铅直或水平直线,应该怎样调节才能显示出正弦波?如果是铅直直线,则试检查x方向是否有信号输入。
如x-y键是否弹出,或者(t/div)扫描速率是否在用。
如果是水平直线,则试检查y方向是否信号输入正常。
如(v/div)衰减器是否打到足够档位。
3.观察正弦波图形时,波形不稳定时如何调节?调节(t/div)扫描速率旋钮及(variable)扫描微调旋钮,以及(trig level)触发电平旋钮。
4.观察李萨如图形时,如果只看到铅直或水平直线的处理方法?因为李萨如图形是由示波器x方向的正弦波信号和y方向的正弦波信号合成。
所以,试检查ch1通道中的(v/div)衰减器旋钮或ch2通道中的(v/div)衰减器旋钮。
5.用示波器测量待测信号电压的峰-峰值时,如何准确从示波器屏幕上读数?在读格数前,应使“垂直微调”旋到cal处。
建议用上下位移(position)旋钮将正弦波的波峰或波谷对齐某一横格再数格数,就不会两头数格时出现太大的误差。
6.用示波器怎样进行时间(周期)的测量?7.李萨如图形不稳定怎么办?调节y方向信号的频率使图形稳定。
实验六、霍尔效应(hall effect)1、实验过程中导线均接好,开关合上,但vh无示数,im和is示数正常,为什么?(1) vh组的导线可能接触不良或已断。
仔细检查导线与开关连接以及导线是否完好正常。
(2)vh的开关可能接触不良。
反复扳动开关看是否正常。
(3)可能仪器的显示本身有问题。
大学物理实验报告答案(最全)
大学物理实验报告答案(最全)大学物理实验报告答案(最全)(包括实验数据及思考题答案全)1.伏安法测电阻实验目的 (1) 利用伏安法测电阻。
(2) 验证欧姆定律。
(3) 学会间接测量量不确定度的计算;进一步掌握有效数字的概念。
U实验方法原理根据欧姆定律, R = ,如测得 U 和 I 则可计算出 R 。
值得注意的是,本实验待测电阻有两只,I一个阻值相对较大,一个较小,因此测量时必须采用安培表内接和外接两个方式,以减小测量误差。
实验装置 待测电阻两只,0~5mA 电流表 1 只,0-5V 电压表 1 只,0~50mA 电流表 1 只,0~10V 电压表一 只,滑线变阻器 1 只,DF1730SB3A 稳压源 1 台。
实验步骤 本实验为简单设计性实验,实验线路、数据记录表格和具体实验步骤应由学生自行设计。
必要时,可提示学 生参照第 2 章中的第 2.4 一节的有关内容。
分压电路是必须要使用的,并作具体提示。
(1) 根据相应的电路图对电阻进行测量,记录 U 值和 I 值。
对每一个电阻测量 3 次。
(2) 计算各次测量结果。
如多次测量值相差不大,可取其平均值作为测量结果。
(3) 如果同一电阻多次测量结果相差很大,应分析原因并重新测量。
数据处理 测量次数 U /VI /mAR / Ω测量次数U /VI /mAR / Ω1 5.4 2.00 2700 1 2.08 38.0 54.72 6.9 2.60 2654 2 2.22 42.0 52.93 8.5 3.20 2656 3 2.50 47.0 53.2∆U = U max× 1.5% ,得到 ∆U 1=0.15V ,UV (1) 由(2) 由∆I = I max× 1.5% ,得到 ∆I 1= 0.075mA , ∆2= 0.075 ; ∆I 2= 0.75mA ;∆U2∆I2u = ×1 , u= = (3) 再由 u RR( 3V +) (3I )3,求得 R 1 9 10 ΩR 2 1Ω ; (4) 结果表示 R 1= (2.92 ± 0.09) , R×10 Ω2=(44 1)± Ω2.光栅衍射实验目的(1) 了解分光计的原理和构造。
大学物理实验报告及答案
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)大学物理实验报告答案大全(实验数据及思考题答案全包括)伏安法测电阻实验目的(1) 利用伏安法测电阻。
(2) 验证欧姆定律。
(3) 学会间接测量量不确定度的计算;进一步掌握有效数字的概念。
U实验方法原理根据欧姆定律,R =,如测得U 和I 则可计算出R。
值得注意的是,本实验待测电阻有两只,I一个阻值相对较大,一个较小,因此测量时必须采用安培表内接和外接两个方式,以减小测量误差。
实验装置待测电阻两只,0~5mA 电流表1 只,0-5V 电压表1 只,0~50mA 电流表1 只,0~10V 电压表一只,滑线变阻器1 只,DF1730SB3A 稳压源1 台。
实验步骤本实验为简单设计性实验,实验线路、数据记录表格和具体实验步骤应由学生自行设计。
必要时,可提示学生参照第2 章中的第2.4 一节的有关内容。
分压电路是必须要使用的,并作具体提示。
(1) 根据相应的电路图对电阻进行测量,记录U 值和I 值。
对每一个电阻测量3 次。
(2) 计算各次测量结果。
如多次测量值相差不大,可取其平均值作为测量结果。
(3) 如果同一电阻多次测量结果相差很大,应分析原因并重新测量。
数据处理(1) 由∆U =U max ×1.5% ,得到∆U 1 = 0.15V,∆U2 = 0.075V ;(2) 由∆I = I max ×1.5% ,得到∆I 1 = 0.075mA,∆I 2 = 0.75mA;(3) 再由u= R ( ∆U)2 + (∆I) 2 ,求得u= 9 ×101Ω, u= 1Ω;R 3V 3I R1 R2(4) 结果表示R1 = (2.92 ± 0.09) ×10光栅衍射实验目的(1) 了解分光计的原理和构造。
(2) 学会分光计的调节和使用方法。
Ω, R2= (44 ±1)Ω(3) 观测汞灯在可见光范围内几条光谱线的波长实验方法原理若以单色平行光垂直照射在光栅面上,按照光栅衍射理论,衍射光谱中明条纹的位置由下式决定: (a + b) sin ψk =dsin ψk =±k λ 如果人射光不是单色,则由上式可以看出,光的波长不同,其衍射角也各不相同,于是复色光将被分解,而在中央 k =0、 ψ =0 处,各色光仍重叠在一起,形成中央明条纹。
大学物理实验报告答案解析大全(实验数据)
范文 范例 指导 参考大学物理实验报告答案大全(实验数据及思考题答案全包括)伏安法测电阻实验目的 (1) 利用伏安法测电阻。
(2) 验证欧姆定律。
(3) 学会间接测量量不确定度的计算;进一步掌握有效数字的概念。
实验方法原理根据欧姆定律, R = U,如测得 U 和 I 则可计算出 R 。
值得注意的是,本实验待测电阻有两只,一个阻值相对较大,一个较小,因此测量时必须采用安培表内接和外接两个方式,以减小测量误差。
实验装置 待测电阻两只,0~5mA 电流表 1 只,0-5V 电压表 1 只,0~50mA 电流表 1 只,0~10V 电压表一 只,滑线变阻器 1 只,DF1730SB3A 稳压源 1 台。
实验步骤 本实验为简单设计性实验,实验线路、数据记录表格和具体实验步骤应由学生自行设计。
必要时,可提示学 生参照第 2 章中的第 2.4 一节的有关内容。
分压电路是必须要使用的,并作具体提示。
(1) 根据相应的电路图对电阻进行测量,记录 U 值和 I 值。
对每一个电阻测量 3 次。
(2) 计算各次测量结果。
如多次测量值相差不大,可取其平均值作为测量结果。
(3) 如果同一电阻多次测量结果相差很大,应分析原因并重新测量。
数据处理(1) 由 U = U max ⋅ 1.5% ,得到 U 1 = 0.15V , U 2 = 0.075V; (2) 由 I= I max ⋅ 1.5% ,得到 I 1 = 0.075mA , I 2 = 0.75mA ;(3) 再由 u R = R ( 3V ) + ( 3I ),求得 u R 1= 9 ⋅ 101 &, u R 2 = 1& ; (4) 结果表示 R 1= (2.92 ± 0.09) ⋅10 3 &, R 2 = (44 ± 1)&光栅衍射实验目的(1) 了解分光计的原理和构造。
(2) 学会分光计的调节和使用方法。
大学物理实验报告思考题部分答案(周岚)教材
实验十三 拉伸法测金属丝的扬氏弹性摸量【预习题】1.如何根据几何光学的原理来调节望远镜、光杠杆和标尺之间的位置关系?如何调节望远镜?答:(1)根据光的反射定律分两步调节望远镜、光杠杆和标尺之间的位置关系。
第一步:调节来自标尺的入射光线和经光杠杆镜面的反射光线所构成的平面大致水平。
具体做法如下:①用目测法调节望远镜和光杠杆大致等高。
②用目测法调节望远镜下的高低调节螺钉,使望远镜大致水平;调节光杠杆镜面的仰俯使光杠杆镜面大致铅直;调节标尺的位置,使其大致铅直;调节望远镜上方的瞄准系统使望远镜的光轴垂直光杠杆镜面。
第二步:调节入射角(来自标尺的入射光线与光杠杆镜面法线间的夹角)和反射角(经光杠杆镜面反射进入望远镜的反射光与光杠杆镜面法线间的夹角)大致相等。
具体做法如下:沿望远镜筒方向观察光杠杆镜面,在镜面中若看到标尺的像和观察者的眼睛,则入射角与反射角大致相等。
如果看不到标尺的像和观察者的眼睛,可微调望远镜标尺组的左右位置,使来自标尺的入射光线经光杠杆镜面反射后,其反射光线能射入望远镜内。
(2)望远镜的调节:首先调节目镜看清十字叉丝,然后物镜对标尺的像(光杠杆面镜后面2D 处)调焦,直至在目镜中看到标尺清晰的像。
2.在砝码盘上加载时为什么采用正反向测量取平均值的办法?答:因为金属丝弹性形变有滞后效应,从而带来系统误差。
【思考题】1.光杠杆有什么优点?怎样提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度?答:(1)直观 、简便、精度高。
(2)因为D x b L 2∆=∆,即bD L x 2=∆∆,所以要提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度L x ∆∆,应尽可能减小光杠杆长度b (光杠杆后支点到两个前支点连线的垂直距离),或适当增大D (光杠杆小镜子到标尺的距离为D )。
2.如果实验中操作无误,得到的数据前一两个偏大,这可能是什么原因,如何避免?答:可能是因为金属丝有弯曲。
避免的方法是先加一两个发码将金属丝的弯曲拉直。
3.如何避免测量过程中标尺读数超出望远镜范围?答:开始实验时,应调节标尺的高低,使标尺的下端大致与望远镜光轴等高,这样未加砝码时从望远镜当中看到的标尺读数接近标尺的下端,逐渐加砝码的过程中看到标尺读数向上端变化。
大学物理实验报告思考题部分答案
实验十三拉伸法测金属丝得扬氏弹性摸量【预习题】1.如何根据几何光学得原理来调节望远镜、光杠杆与标尺之间得位置关系?如何调节望远镜?答:(1)根据光得反射定律分两步调节望远镜、光杠杆与标尺之间得位置关系。
第一步:调节来自标尺得入射光线与经光杠杆镜面得反射光线所构成得平面大致水平。
具体做法如下:①用目测法调节望远镜与光杠杆大致等高。
②用目测法调节望远镜下得高低调节螺钉,使望远镜大致水平;调节光杠杆镜面得仰俯使光杠杆镜面大致铅直;调节标尺得位置,使其大致铅直;调节望远镜上方得瞄准系统使望远镜得光轴垂直光杠杆镜面。
第二步:调节入射角(来自标尺得入射光线与光杠杆镜面法线间得夹角)与反射角(经光杠杆镜面反射进入望远镜得反射光与光杠杆镜面法线间得夹角)大致相等。
具体做法如下:沿望远镜筒方向观察光杠杆镜面,在镜面中若瞧到标尺得像与观察者得眼睛,则入射角与反射角大致相等。
如果瞧不到标尺得像与观察者得眼睛,可微调望远镜标尺组得左右位置,使来自标尺得入射光线经光杠杆镜面反射后,其反射光线能射入望远镜内.(2)望远镜得调节:首先调节目镜瞧清十字叉丝,然后物镜对标尺得像(光杠杆面镜后面2D处)调焦,直至在目镜中瞧到标尺清晰得像。
2。
在砝码盘上加载时为什么采用正反向测量取平均值得办法?答:因为金属丝弹性形变有滞后效应,从而带来系统误差. 【思考题】1。
光杠杆有什么优点?怎样提高光杠杆测量微小长度变化得灵敏度?答:(1)直观、简便、精度高.(2)因为,即,所以要提高光杠杆测量微小长度变化得灵敏度,应尽可能减小光杠杆长度(光杠杆后支点到两个前支点连线得垂直距离),或适当增大D(光杠杆小镜子到标尺得距离为D)。
2。
如果实验中操作无误,得到得数据前一两个偏大,这可能就是什么原因,如何避免?答:可能就是因为金属丝有弯曲。
避免得方法就是先加一两个发码将金属丝得弯曲拉直。
3.如何避免测量过程中标尺读数超出望远镜范围?答:开始实验时,应调节标尺得高低,使标尺得下端大致与望远镜光轴等高,这样未加砝码时从望远镜当中瞧到得标尺读数接近标尺得下端,逐渐加砝码得过程中瞧到标尺读数向上端变化。
