大学物理实验指导书样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。普通物理学实验实验指导书机械建筑学院 10月实验一 落球法测定液体粘滞系数一、 实验目的1、 观察液体的内摩擦现象, 学会用落球法测量液体的粘滞系数。2、 掌握基本测量仪器( 如游标卡尺、 螺旋测微计、 秒表) 的用法。二、 实验内容 1、 将玻璃圆筒装入液体, 调节圆筒, 使其中心轴处于铅直位置。用游标卡尺测量圆筒的内直径D。用米尺量出圆筒上标号线A、 B之间的距离S。2、 用螺旋测微计测小钢球的直径d、 在三个不同的方向上测量, 取其平均值。共测试5个小球, 记录测量结果, 编号待用。3、 用吸棒吸起小钢球, 为使其表面完全被所
2、测的油浸润, 先将小球在油中浸一下, 然后放入玻璃管中。用秒表测出小球匀速下降经过路AB所需的时间t, 则v=s/t( 5个小球分别测量) 。4、 小球的密度由实验室给出, 液体的密度可测定或给出。记下油的温度。5、 根据每个小球的数据, 按照公式计算, 然后求平均值及其 误差。 注意:实验中常见的液体为蓖麻油或甘油。为了减少实验误差, 采用小直径的钢球( 钢球直径1mm) 。三、 实验设备、 仪器 1、 粘滞系数实验仪、 甘油。2、 游标卡尺、 螺旋测微计、 秒表、 钢球。四、 实验原理 小球在液体中运动时, 将受到与运动方向相反的摩擦阻力的作用。这种阻力即为粘滞力, 是由于粘附在小球表面的
3、液层与邻近液层的摩擦而产生的, 它不是小球和液体之间摩擦阻力。则根据斯托克斯定律, 小球受到的粘滞力为: f=6rv 其中, 是液体的粘滞系数, r是小球的半径, v是小球的运动速度。在装有液体的圆筒形玻璃管的导管D处让小球自由下落。小球落入液体后, 受到三个力的作用, 即重力Vg, 浮力0Vg和粘滞力f的作用, 其中V是小球的体积, 和分别为小球和液体的密度。在小球刚落入液体时, 垂直向下的重力大于垂直身上的浮力和粘滞力之和, 于是小球作加速运动。随着小球运动速度的增加, 粘滞力也增加, 当速度增加到一值v0时, 小球所受的合力为零。此后小球就以该速度匀速下落。 前面说过, 式只适用于小球在
4、无限广延的液体内运动的情形。而在本实验中, 小球是在半径为R的装有液体的圆形管内运动。如果只考虑管壁对小球运动的影响, 则式应修改为: f=6rv0( 1+kr/R) 式中v0是小球在圆筒内的收尾速度, 即达到匀速运动的那个速度; k是一个常数, 其值由实验室给定。由于小球以v匀速下降, 根据力的平衡方程得: 6rv0( 1+kr/R) =Vg0Vg 故液体的粘滞系数为: 2g (0)/9v0( 1+kr/R) =g (0)/18v0( 1+kr/D) 在小球的密度、 液体的密度0和重力加速度g已知的情况下, 只要测出小于的直径d, 圆筒的直径D和小球的速度v0就能够算出液体的粘滞系数。式中各
5、量的单位: g用N/kg,d、 D用 kg/,v0用m/s,则的单位为N.s/即Pa.s。1、 数据与处理: g=_N.k =_kg. 0=_kg. K=_N/m S测=_m表1 测D值( m) 次数DD123表2 测D及td( m) 、 t(s)编号ddt12345=_(Pa.s)实验二 三线摆测定刚体转动惯量一、 实验目的1、 学习用三线摆法测量物体的转动惯量, 测量相同质量的圆盘和圆环, 绕同一转轴扭转时, 其转动惯量不相同说明转动惯量与质量分布有关。2、 验证转动惯量的平行轴定理。3、 学习用激光光电传感器精确测量三线摆扭转运动的周期。二、 实验内容 1、 测定下圆盘对于 轴的转动惯量
6、J0和理论值进行比较。理论值公式为: 圆盘: ( D为直径) 圆环: 2、 测圆环或圆盘对于 的转动惯量J, 和理论值比较。 3、 验证平行轴定理。将两个直径为D的圆柱体, 使它们的间距为2d。D为圆柱中心轴线与转轴间距离, 两圆柱中心连线经过转轴, 测得J和J, 按公式计算值, 并与理论值进行比较。三、 实验设备、 仪器 1、 新型转动测定仪平台、 米尺、 游卡尺、 计时计数仪、 水平仪, 试件为圆盘、 圆环及圆柱体3种四、 实验原理 三线摆是将一个匀质圆盘, 心等长的三条线线对称地悬挂在一个水平的小圆盘下面构成。这上下两个圆盘各自的悬点之间是等距的, 各自构成等边三角形的三个顶点。当底圆盘
7、B调成水平, 三线等长时, B盘能够绕垂直于其盘面并经过两圆盘中心的轴线作扭转摆动, 扭转的周期与下圆盘的转动惯量有关, 三线摆法正是经过测量它的扭转周期去求任一已知质量的物体的转动惯量。在摆角很小、 三悬线很长且等长, 线的张力相等, 上下圆盘平行, 只绕轴扭转的条件下, 下圆盘B对轴的转动惯量为: 式中为下圆盘B的质量, r和R分别为上圆盘A和下圆盘B上线悬点到各自圆心和的距离, H为两圆之间的垂直距离, 则仅为下圆盘扭转的周期。若测量质量为m待测物体对于轴的转动惯量J, 只须将待测物体置于圆盘上, 设此时扭转周期为T, 则共同的对于轴的转运惯量为: 于是得到待测物体于轴的转动惯量为: 上
8、式表明, 各物体对同一转轴的转动惯量具有相叠加的关系, 这是三线摆法的优点。为了将测量值和理论值比较, 安置待测物体时, 要使其质心恰和下圆盘B的轴心和重合。验证平行轴定理, 设两柱体质心离开 轴距离均为d时, 对于 轴的转动惯量为, 设一个圆柱体质量为m, 则由平行轴定理可得: 由此测得的d值和用长度器实测的值比较, 在实验误差允许范围允许范围内两者相符的话, 就验证了转动惯量的平等轴定理。实验三 霍尔效应实验一、 实验目的 1、 了解霍尔效应原理及测量霍尔元件有关参数。 2、 测绘霍尔元件的VHIx, VHIM曲线了解霍尔电势差VH与霍尔元件控制电流Ix, 励磁电流IM之间的关系。 3、
9、学习利用霍尔效应测量磁感应强度B及磁场分布。 4、 判断霍尔元件载流子的类型, 并计算其浓度和迁移率。 5、 学习用”对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。二、 实验内容 ( 1) 研究霍尔效应及霍尔元件特性 1、 测量霍尔元件灵敏度KH,计算载流子浓度n。 2、 测定霍尔元件的载流子迁移率。 3、 判定霍尔元件半导体类型或者么推磁感应强度B的方向。 4、 研究VH与励磁IM、 工作电流I之间的关系。 ( 2) 测量电磁铁气隙中磁感应引强度B的大小及分布 1、 测量一定IM条件下电磁铁气隙中必的磁感应强度B的大小。 2、 测量电磁铁气隙中磁感应强度B的分布。三、 实验设备、 仪器 1、 霍
10、尔效应试验仪、 霍尔效应测试仪。四、 实验原理 霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子被约束在固体材料中, 这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积, 从而形成附加的横向电场。磁场B位于Z的正向, 与之垂直的半导体薄片上沿X正向通以电流I, 假设载流子为电子, 它沿着与电流I相反的X负方向运动。 设霍尔元件宽度为l, 厚度为d, 载流子浓度为n, 则霍尔元件的控制电流为: ( 1) 当达到动态平衡时: ( 2) 由( 1) ( 2) 两式可得: ( 3) 即霍尔电压VH与I、 B的乘积成正比、 与霍尔元件的厚度成 反比, 比例
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