大学物理实验--力学测量和热学测量.docx
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1、大学物理实验-力学测量和热学测量力学测量和热学测量中国科学技术大学轩植华主要内容(1)一、力学测量(1)二、热学测量(5)主要内容物理学是研究物质运动、物质构造和性质的科学,是最重要和最基本的自然科学。研究的主要途径就是实验,实验的主要手段是测量。所谓测量,就是将待测物的某特性与被选作标准的某物的某个特性做比拟。伽利略创始了物理学,是力学测量的集大成者1用一个V型木槽和木球做斜面运动实验,用水桶漏水量计量时间,测量加速度并推算重力加速度。2用外推法和逻辑法得到惯性定律。3注意到单摆的等时性。4改良望远镜并观察月亮。5发明和改良秤杠杆法。细观察,巧实验,勤考虑,善推理,精演算傅科在教堂中发现悬吊
2、的灯摆动的面并非严格的平面,这个面缓慢但不断地旋转,灯绳长短不同,旋转周期不同;纬度不同,周期也不同,在北极旋转周期为24小时。望远镜是荷兰的一个眼镜店学徒先发现,伽利略解释并改良。一、力学测量确定物体的位置、长度、速度、加速度、运动轨迹等属于运动学测量;而了解物体运动与质量和力关系,属于动力学范畴;描绘硬度、黏性、杨氏模量、外表张力系数等物质特性,属物性研究。这些测量又与质量、时间等物理量密切相关。用仪器测量力学量的量限向两端延伸:质量跨15个量级;力值跨16个量级;压强跨14个量级。测量方式由静态测量到动态测量,在变化经过中实时测量,广泛使用各种传感器。在我们的实验课程中也学习传感器测量较
3、小的物理量。而对于天体位置、距离以及运动的测量,则根据它们的运动规律以及光谱进行间接测量。对物质微观粒子力学性质的测量,要用到光学、电磁学、原子以及核物理等手段进行间接测量。力学测量中涉及到杠杆原理如天平实验阿基米德定律流体静力秤测量密度胡克定律弹簧测量液体外表张力光线反射和折射定律光杠杆测量杨氏模量干预或衍射牛顿环测量透镜曲率半径,测量细丝或狭缝宽度多普勒效应测量速度和加速度压电效应应用传感器制作电子秤等。要确定速度等力学量,还必须测量时间。从古代的日晷、沙漏,到以摆动的等时性为基础的机械式钟表,到晶体震荡为基础的石英钟,一直到原子钟,时间测量的精度大大提高了。在我们的物理实验课中,涉及速度
4、、加速度的有气垫导轨、单摆或物理摆、多普勒效应等实验,测量声速的实验;还有测量密度、杨氏模量、粘滞性、外表张力等涉及物质性质的实验;应用传感器测量质量、微小形变等。光速已经是长度单位米的定义原始的米原器长度受温度影响,不易复制1960年定义米的长度为氪-86的2p10和5ds能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍。如今定义米的长度为光在真空中1/299792458秒时间间隔内所经途径的长度。强度调制光的干预法测量光速将发光二极管的红光的强度调制为50MHz的微波信号;然后用分束镜将光分为两束,一束光的强度调制信号输入双踪示波器的X端,另一束出射到空气中并经过可移动反射镜反射回仪
5、器内,将它的强度调制信号输入到示波器的Y端。两个相互垂直的同频率振动合成为李萨如图一般为椭圆、圆或直线;通过初始条件旋纽,使李萨如图形为一直线;改变反射镜位置,李萨如图形将逐步成椭圆,其椭圆度和方位角也不断变化;当图形再次成为直线从一三象限变为二四象限,光线在仪器外移动了调制信号的半个波长,即反射镜移动了四分之一波长。测量移动的距离;波长与频率的乘积为光速。此法可得到四位有效数字。用电阻应变片制作电子秤传感器的性质和应用金属箔电阻应变片贴牢在悬臂梁上下外表,悬臂梁远端加砝码使它弯曲,上外表遭到拉伸,下外表遭到压缩。所以上外表电阻阻值变大,下外表电阻阻值变小。应变片的构造示意图1敏感栅2引线3粘
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