大学物理设计性实验设计性实验报告
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大学物理实验报告(精选8篇)大学物理实验报告(精选8篇)在现实生活中,越来越多人会去使用报告,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是小编整理的大学物理实验报告,希望对大家有所帮助。
大学物理实验报告篇1实验目的:通过演示来了解弧光放电的原理实验原理:给存在一定距离的两电极之间加上高压,若两电极间的电场达到空气的击穿电场时,两电极间的空气将被击穿,并产生大规模的放电,形成气体的弧光放电。
雅格布天梯的两极构成一梯形,下端间距小,因而场强大(因)。
其下端的空气最先被击穿而放电。
由于电弧加热(空气的温度升高,空气就越易被电离,击穿场强就下降),使其上部的空气也被击穿,形成不断放电。
结果弧光区逐渐上移,犹如爬梯子一般的壮观。
当升至一定的高度时,由于两电极间距过大,使极间场强太小不足以击穿空气,弧光因而熄灭。
简单操作:打开电源,观察弧光产生。
并观察现象。
(注意弧光的产生、移动、消失)。
实验现象:两根电极之间的高电压使极间最狭窄处的电场极度强。
巨大的电场力使空气电离而形成气体离子导电,同时产生光和热。
热空气带着电弧一起上升,就象圣经中的雅各布(yacob以色列人的祖先)梦中见到的天梯。
注意事项:演示器工作一段时间后,进入保护状态,自动断电,稍等一段时间,仪器恢复后可继续演示,实验拓展:举例说明电弧放电的应用大学物理实验报告篇2一、实验目的:1、用热分析法(步冷曲线法)测绘Zn-Sn二组分金属相图;2、掌握热电偶测量温度的基本原理。
二、实验原理:概述、及关键点1、简单的二组分金属相图主要有几种?2、什么是热分析法?步冷曲线的线、点、平台各代表什么含义?3、采用热分析法绘制相图的关键是什么?4、热电偶测量温度的基本原理?三、实验装置图(注明图名和图标)四、实验关键步骤:不用整段抄写,列出关键操作要点,推荐用流程图表示。
五、实验原始数据记录表格(根据具体实验内容,合理设计)组成为w(Zn)=0.7的样品的温度-时间记录表时间τ/min 温度 t/oC开始测量 0 380第一转折点第二平台点结束测量六、数据处理(要求写出最少一组数据的详细处理过程)七、思考题八、对本实验的体会、意见或建议(若没有,可以不写)(完)1.学生姓名、学号、实验组号及组内编号;2.实验题目:3.目的要求:(一句话简单概括)4.仪器用具: 仪器名称及主要规格(包括量程、分度值、精度等)、用具名称。
评分:大学物理实验设计性实验实验报告实验题目:弦线振动法测定液体密度班级:姓名:学号:指导教师:《弦线振动法测定液体密度实验》实验提要实验课题及任务《弦线振动法测定液体密度实验》实验课题任务是:研究弦线振动时波长λ的大小与弦线受到的张力T 有关,在其它条件不变的情况,改变弦线受到的张力即可改变波长λ,通过比较同一砝码在空气中与在待测液体中时分别产生的张力不同,而产生不同的波长λ,进一步求出待测液体的密度。
学生根据自己所学的知识,并在图书馆或互联网上查找资料,设计出《物体在液体中的运动研究》的整体方案,内容包括:写出实验原理和理论计算公式,研究测量方法,写出实验内容和步骤,然后根据自己设计的方案,进行实验操作,记录数据,做好数据处理,得出实验结果,按书写科学论文的要求写出完整的实验报告。
设计要求⑴ 通过查找资料,并到实验室了解所用仪器的实物以及阅读仪器使用说明书,了解仪器的使用方法,找出所要测量的物理量,并推导出计算公式,在此基础上写出该实验的实验原理。
⑵ 选择实验的测量仪器,画出实验装置原理图,设计出实验方法和实验步骤,要具有可操作性。
⑶ 写出浸入待测液体中的物体体积的测量可行方法;⑷ 用最小二乘法进行线性拟合,计算出待测液体的密度ρ。
⑸ 分析讨论实验结果。
实验仪器弦振动实验仪一套、电子天平等主要仪器实验提示物体浸没在液体中受到的浮力大小为:V f 液ρ=弦线在振动时频率ν、波长λ、张力T 及弦线的线密度μ有如下关系:μνλT1=当频率ν与线密度μ一定时,上式左右两边同时取对数,得到下式后还可以进一步简化。
νμλlog log 21log 21log --=T 评分参考 (10分)⑴ 正确的写出实验原理和计算公式,3分;⑵ 正确的选用仪器和测量方法,2分; ⑶ 写出实验内容及步骤,1分; ⑷ 电子天平的调零和使用,1分;⑸ 写出完整的实验报告,3分;(其中实验数据处理,2分、实验结果,0.5分,整体结构,0.5分)学时分配实验验收,4学时,在实验室内完成;教师指导(开放实验室)和开题报告1学时。
课程设计实验报告10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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电磁学实验 设计性实验报告设计课题: 用补偿法测电阻 班级: 2012级物理学一班 姓名: 王俊东 学号: 201205110134 指导教师: 郝福生 实验时间: 2013年11月 实验成绩:用补偿法测电阻【实验任务与要求】1. 学会正确使用电流表、电压表、检流计、电阻箱和变阻器等仪器;2. 学会用伏安法测电阻的几种不同接线方法并分析对系统误差的影响;3. 学会用补偿法测电阻;【实验设计方案】1建立物理模型和理论 伏安法:要测某一电阻xR 的阻值,用电压表测出xR 两端的电压,用电流表测出通过xR 的电流,利用部分电路的欧姆定律:I UR =(1)即可计算出电阻xR 的阻值。
由于电压表和电流表都不是理想电表,即电表的内阻并非理想值,因此实验测量出的电阻值与真实值不同,存在误差。
2实验方法选择电流表外接法:在图1的外接法中,考虑电表内阻的存在,则电压表的测量值U 为R 两端的电压,电流表的测量值为干路电流,即流过待测电阻的电流与流过电压表的电流之和,此时测得的电阻为R 与vR 的并联总电阻,即:此时给测量带来的系统误差方根来源于vR 的分流作用,系统的相对误差为:100%R R 11100%RR v ⨯⨯=+=-测R E (3)3.实验仪器的选择a.安培表b.伏特表c.检流计AC5/2型d.电阻:0R (250Ω滑线变阻器);x R 由电阻箱提供,3R :250Ω2.54k Ω(多圈电位器))e.电源:直流3V 电源 4.试验基本原理与方法a.基本原理:在一定温度下,直流电通过待测电阻x R 时,用电压表测出x R 两端的电压U ,用电流表测出通过x R 的电流I , 则电阻值可表示为:x R =U/Ib.试验方法:连接如下电路图,调节3R 使检流计G 无电流通过(指针指零),这 时电压表指示的电压值bd U 等于x R 两端的电压ac U ,即b,d 之间的电压补偿了x R 两端的电压。
清除了电压内阻对电路的影响。
评分:大学物理实验设计性实验实验报告实验题目:135照相胶片密度的测定班级:姓名:学号:指导教师:135照相胶片密度的测定《135照相胶片密度的测定》实验提要实验课题及任务《135照相胶片密度的测定》实验课题任务是,给定一张135照相胶片(如条状约150.0×35.00×0.1253cm 、质量m 约 1g 左右)样品,测量出该胶片的密度。
学生根据自己所学知识,设计出《135照相胶片密度的测定》的整体方案,内容包括:(写出实验原理和理论计算公式;选择测量仪器;写出实验内容和步骤。
)然后根据自己设计的方案,进行实验操作,记录数据,做好数据处理,得出实验结果。
按书写科学论文的要求写出完整的实验报告。
设计要求⑴ 写出该实验的实验原理,推导出密度与各测量物理量的计算公式。
⑵ 选择实验测量仪器要符合精度要求,测量值相对误差在1%之内,并说明选择仪器的理由,确定相应物理量的测量仪器。
⑶ 设计的实验步骤要具有可操作性。
⑷ 测量时那些物理量可以测量一次,那些物理量必须得多次测量,说明原理。
⑸ 测量胶片长度和宽度时应该注意的事项及实际测量的方法。
⑹ 测量135胶片圆角矩形齿孔时,如果计算的是矩形面积,要注意圆角的修正。
⑺ 收实验结果用标准形式表达,即用不确定度来表征测量结果的可信赖程度。
测量仪器和被测物体及提示⑴ 钢尺:20cm/0.1cm 或30cm/0.05cm 任选,但必须大于胶片的长度和满足测量值相对误差的要求。
⑵ 游标卡尺:125mm/0.02mm 。
实验前应检查游标卡尺的零点,允许误差在0.1mm 以内。
⑶ 千分尺:25mm/0.01mm 。
⑷ 读数显微镜:50mm/0.01mm 。
⑸ 光源:钠灯、汞灯或一般的白炽灯任选。
⑹ 物理天平:600g/0.05g 或分析天平:200g/0.001g 任选;(因胶片质量约1g ,因此量程无需太大。
)⑺ 照相胶片:一般的曝光废胶卷即可。
第1篇一、实验背景与目的随着科学技术的不断发展,物理实验在培养大学生创新思维、实践能力和科学素养方面发挥着越来越重要的作用。
为了更好地锻炼学生的实验技能,激发学生的创新意识,我们开展了本次物理创新实验。
本次实验旨在通过设计、搭建和调试一个新型实验装置,探索物理原理在实际应用中的创新实践,培养学生的动手能力、团队协作精神和创新能力。
二、实验原理与装置1. 实验原理:本实验以电磁感应原理为基础,通过设计一个具有创新性的实验装置,验证法拉第电磁感应定律,并研究电磁感应现象与相关物理量的关系。
2. 实验装置:实验装置主要由以下部分组成:- 电源:提供稳定的交流电源;- 金属棒:作为导体,在磁场中运动;- 磁场发生器:产生均匀磁场;- 电流表:测量感应电流;- 数据采集系统:记录实验数据;- 电脑:处理实验数据,绘制曲线。
三、实验步骤与过程1. 搭建实验装置:按照实验原理图,将电源、金属棒、磁场发生器、电流表、数据采集系统和电脑连接起来,确保各部分连接正确、牢固。
2. 调节实验参数:- 调节电源输出电压,使其在安全范围内;- 调节磁场发生器的磁场强度,使其达到预定值;- 调节金属棒与磁场发生器的距离,确保实验过程中金属棒在磁场中运动。
3. 进行实验:- 在金属棒运动过程中,通过数据采集系统实时记录感应电流的变化;- 改变金属棒的运动速度、磁场强度等参数,观察感应电流的变化规律。
4. 数据处理与分析:- 对实验数据进行整理和分析,绘制感应电流与时间、速度、磁场强度等参数的关系曲线;- 根据实验结果,验证法拉第电磁感应定律,并研究电磁感应现象与相关物理量的关系。
四、实验结果与分析1. 实验结果:- 实验结果表明,感应电流与金属棒的运动速度、磁场强度等因素密切相关;- 当金属棒运动速度增加、磁场强度增大时,感应电流也随之增大。
2. 结果分析:- 通过实验,我们验证了法拉第电磁感应定律的正确性;- 同时,我们发现了电磁感应现象与相关物理量的关系,为电磁感应在实际应用中的创新实践提供了理论依据。
篇一:大学物理实验报告1图片已关闭显示,点此查看学生实验报告学院:软件与通信工程学院课程名称:大学物理实验专业班级:通信工程111班姓名:陈益迪学号:0113489学生实验报告图片已关闭显示,点此查看一、实验综述1、实验目的及要求1.了解游标卡尺、螺旋测微器的构造,掌握它们的原理,正确读数和使用方法。
2.学会直接测量、间接测量的不确定度的计算与数据处理。
3.学会物理天平的使用。
4.掌握测定固体密度的方法。
2 、实验仪器、设备或软件1 50分度游标卡尺准确度=0.02mm 最大误差限△仪=±0.02mm2 螺旋测微器准确度=0.01mm 最大误差△仪=±0.005mm 修正值=0.018mm3 物理天平 tw-0.5 t天平感度0.02g 最大称量 500g △仪=±0.02g 估读到 0.01g二、实验过程(实验步骤、记录、数据、分析)1、实验内容与步骤1、用游标卡尺测量圆环体的内外径直径和高各6次;2、用螺旋测微器测钢线的直径7次;3、用液体静力称衡法测石蜡的密度;2、实验数据记录表(1)测圆环体体积图片已关闭显示,点此查看(2)测钢丝直径仪器名称:螺旋测微器(千分尺)准确度=0.01mm估读到0.001mm图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看测石蜡的密度仪器名称:物理天平tw—0.5天平感量: 0.02 g 最大称量500 g3、数据处理、分析(1)、计算圆环体的体积1直接量外径d的a类不确定度sd ,sd=○sd=0.0161mm=0.02mm2直接量外径d的b类不确定度u○d.ud,=ud=0.0155mm=0.02mm3直接量外径d的合成不确定度σσ○σd=0.0223mm=0.2mm4直接量外径d科学测量结果○d=(21.19±0.02)mmd=5直接量内径d的a类不确定度s○sd=0.0045mm=0.005mmd。
ds=6直接量内径d的b类不确定度u○dud=ud=0.0155mm=0.02mm7直接量内径d的合成不确定度σi σ○σd=0.0160mm=0.02mm8直接量内径d的科学测量结果○d=(16.09±0.02)mm9直接量高h的a类不确定度s○sh=0.0086mm=0.009mmd=h hs=10直接量高h的b类不确定度u○h duh=0.0155mm=0.02mm11直接量高h的合成不确定度σ○σh=0.0177mm=0.02mm 12直接量高h的科学测量结果○h=(7.27±0.02)mmhσh=13间接量体积v的平均值:v=πh(d-d)/4 ○22v =1277.8mm14 间接量体积v的全微分:dv=○3? (d2-d2)4dh+dh?dh?dd- dd 22再用“方和根”的形式推导间接量v的不确定度传递公式(参考公式1-2-16) 222?v?(0.25?(d2?d2)?h)?(0.5dh??d)?(0.5dh??d)计算间接量体积v的不确定度σ3σv=0.7mmv15写出圆环体体积v的科学测量结果○v=(1277.8±0.7) mm2、计算钢丝直径(1)7次测量钢丝直径d的a类不确定度sd ,sd=sdsd =0.0079mm=0.008mm3(2)钢丝直径d的b类不确定度ud ,ud=udud=0.0029mm=0.003mm(3)钢丝直径d的合成不确定度σ。
大学物理实验报告(10篇)大学物理实验报告1院系名称:勘察与测绘学院专业班级:姓名:学号:辉光盘【实验目的】:观察平板晶体中的高压辉光放电现象。
【实验仪器】:大型闪电盘演示仪【实验原理闪电盘是在两层玻璃盘中密封了涂有荧光材料的玻璃珠,玻璃珠充有稀薄的惰性气体(如氩气等)。
控制器中有一块振荡电路板,通过电源变换器,将12V低压直流电转变为高压高频电压加在电极上。
通电后,振荡电路产生高频电压电场,由于稀薄气体受到高频电场的电离作用二产生紫外辐射,玻璃珠上的荧光材料受到紫外辐射激发出可见光,其颜色由玻璃珠上涂敷的荧光材料决定。
由于电极上电压很高,故所发生的光是一些辐射状的辉光,绚丽多彩,光芒四射,在黑暗中非常好看。
【实验步骤】:1. 将闪电盘后控制器上的电位器调节到最小;2. 插上220V电源,打开开关;3. 调高电位器,观察闪电盘上图像变化,当电压超过一定域值后,盘上出现闪光;4. 用手触摸玻璃表面,观察闪光随手指移动变化;5. 缓慢调低电位器到闪光恰好消失,对闪电盘拍手或说话,观察辉光岁声音的变化。
【注意事项】:1. 闪电盘为玻璃质地,注意轻拿轻放;2. 移动闪电盘时请勿在控制器上用力,避免控制器与盘面连接断裂;3. 闪电盘不可悬空吊挂。
辉光球【实验目的】观察辉光放电现象,了解电场、电离、击穿及发光等概念。
【实验步骤】1.将辉光球底座上的电位器调节到最小;2.插上220V电源,并打开开关;3. 调节电位器,观察辉光球的玻璃球壳内,电压超过一定域值后中心处电极之间随机产生数道辉光;4.用手触摸玻璃球壳,观察到辉光随手指移动变化;5.缓慢调低电位器到辉光恰好消失,对辉光球拍手或说话,观察辉光随声音的变化。
【注意事项】1.辉光球要轻拿轻放;2.辉光球长时间工作可能会产生臭氧。
【实验原理】辉光球发光是低压气体(或叫稀疏气体)在高频电场中的放电现象。
玻璃球中央有一个黑色球状电极。
球的底部有一块震荡电路板,通电后,震荡电路产生高频电压电场,由于球内稀薄气体受到高频电场的电离作用而光芒四射。
大学物理设计性实验报告设计课题:单摆法测重力加速度班级:应化131姓名:王大磊学号:1302010104单摆法测重力加速度【实验目的】1. 掌握用单摆测本地区重力加速度的方法。
2. 考查单摆的系统误差对测量重力加速度的影响。
3. 正确进行数据处理和误差分析。
【实验器材】单摆实验仪、秒表、卷尺、游标卡尺 【实验原理】用一不可伸长的轻线悬挂一小球如图1,作幅角θ很小的摆动就构成一个单摆。
设小球的质量为m ,其质心到摆的支点O 的距离即摆长为l 。
作用在小球上的切向力的大小为mgsin θ,它总指向平衡点O ’。
当θ角很小的时候(θ < 5°),则sin θ≈θ,切向力的大小为mg θ,按牛顿第二定律,质点动力学方程为:θm g =ma切图1θθl gdtd -=22 ① 这是一简谐运动方程,可知该简谐振动角频率ω的平方等于g / l ,由此得出lg T ==πω2 glT π2= ② 224T lg π= ③ 实验时,测量一个周期的相对误差较大,一般是测量连续摆动n 个周期的时间t ,则n t T /=,因此θθm g dtd m l -=222224tln g π= ④式④中π和n 不考虑误差,因此g 的不确定度传递公式为:222⎪⎭⎫⎝⎛∆+⎪⎭⎫ ⎝⎛∆=∆t l g t l g从上式可以看出,在l ∆和t ∆大体一定的情况下,增大l 和t 对提高测量g 准确度有利。
【实验内容与步骤】1. 测重力加速度g(1) 用钢卷尺测量摆线长度l ’,重复测量6次。
注意:摆线长度应包括小球上的接线柱长度。
(2) 用游标卡尺测量单摆小球的直径d ,重复测量6次。
则单摆摆长为2'd l l +=。
(3) 测量单摆在︒=5θ的情况下连续摆动30=n 次的时间t ,重复测量6次。
注意:单摆必须在竖直平面内摆动,防止形成圆锥摆;摆动几个周期,待摆动稳定后在开始计时。
(4) 将单摆摆角θ改为︒10,重复第(3)步。
实验报告课程名称大学物理实验专业班级姓名学号电气与信息学院和谐勤奋求是创新实验题目转动惯量的测定实验室实验时间2011 年12 月6日成绩指导教师签字:【实验目的】(1)扭摆测定几种不同形状物体的转动惯量和弹簧的扭转常数,并与理论值进行比较;(2)学会转动惯量测试仪的使用方法;(3)了解转动惯量的平行轴定理,理解“对称法”验证平行轴定理的实验思想,学会验证平行轴定理的实验方法。
【实验重点】理解转动惯量与若干因素的关系。
转动惯量是刚体转动时惯性大小的量度,是表明刚体特性的一个物理量。
刚体转动惯量除了与物体质量有关外,还与转轴的位置和质量分布(即形状、大小和密度分布)有关。
如果刚体形状简单,且质量分布均匀,可以直接计算出它绕定轴的转动惯量。
对于形状复杂,质量分布不均匀的刚体,计算将极为复杂,通常采用实验方法来测定,例如机械部件,电动机转子和枪炮的弹丸等。
转动惯量的测量,一般都是使刚体以一定形式运动,通过表征这种运动特征的物理量和转动惯量的关系,进行转换测量。
本实验使物体作扭摆摆动,由摆动周期计算出物体的转动惯量。
【实验难点】平行轴定理的理解。
平行轴定理:刚体对任一轴的转动惯量,等于刚体对于过质心并与该轴平行的轴的转动惯量,加上刚体的质量与两轴间距离的平方的乘积。
【实验仪器】(1)扭摆,附件为空心金属圆筒,实心高矮塑料圆柱体,验证转动惯量平行轴定理用的金属细长杆,金属滑块;数字式电子台秤;(2)转动惯量测试仪。
图2 TH -I 型转动惯量测量仪面板示意图【实验仪器及说明】1.扭摆及几种待测转动惯量的物体:空心金属圆柱体、实心塑料圆柱体、实心塑料球、验证转动惯量平行轴定理用的细金属杆(杆上有两块可自由移动的金属滑块)。
实验中扭摆机座应保持水平,扭摆机架上装有检测水平度的水准泡,机座可以用底座螺栓进行水平调整。
2.TH -I 型转动惯量测量仪:由主机和光电传感器两部分组成。
主机采用新型的单片机作控制系统,用于测量物体转动和摆动的周期,以及旋转体的转速,能自动记录、存储多组实验数据并能够准确地计算多组实验数据的平均值。
普通大学物理实验设计性实验报告实验题目用气垫导轨验证动量守恒定律班级:物理学 2011级(2)班学号: 2011433180姓名:叶乃江指导教师:粟琼凯里学院物理与电子工程学院2013 年6月用气垫导轨验证动量守恒定律一、实验目的1.观察弹性碰撞和完全非弹性碰撞现象。
2.验证碰撞过程中动量守恒和机械能守恒定律。
二、实验仪器气垫导轨全套,计时计数测速仪,物理天平。
三、实验原理设两滑块的质量分别为m1和m2,碰撞前的速度为和,相碰后的速度为和。
根据动量守恒定律,有(1)测出两滑块的质量和碰撞前后的速度,就可验证碰撞过程中动量是否守恒。
其中和是在两个光电门处的瞬时速度,即x/t,t越小此瞬时速度越准确。
在实验里我们以挡光片的宽度为x,挡光片通过光电门的时间为t,即有。
实验分两种情况进行:1.弹性碰撞两滑块的相碰端装有缓冲弹簧,它们的碰撞可以看成是弹性碰撞。
在碰撞过程中除了动量守恒外,它们的动能完全没有损失,也遵守机械能守恒定律,有(2)(1)若两个滑块质量相等,m1=m2=m,且令m2碰撞前静止,即=0。
则由(1)、(2)得到=0,=即两个滑块将彼此交换速度。
(2)若两个滑块质量不相等,,仍令=0,则有及可得,当m1m2时,两滑块相碰后,二者沿相同的速度方向(与相同)运动;当m1 m2时,二者相碰后运动的速度方向相反,m1将反向,速度应为负值。
2.完全非弹性碰撞将两滑块上的缓冲弹簧取去。
在滑块的相碰端装上尼龙扣。
相碰后尼龙扣将两滑块扣在一起,具有同一运动速度,即仍令则有所以当m2=m1时,。
即两滑块扣在一起后,质量增加一倍,速度为原来的一半。
四、实验内容及步骤1.安装好光电门,光电门指针之间的距离约为50cm。
导轨通气后,调节导轨水平,使滑块作匀速直线运动。
计数器处于正常工作状态,设定挡光片宽度为1.0厘米,功能设定在“碰撞”位置。
调节天平,称出两滑块的质量m1和m2。
2.完全非弹性碰撞(1)在两滑块的相碰端安置有尼龙扣,碰撞后两滑块粘在一起运动,因动量守恒,即(2) 在碰撞前,将一个滑块(例如质量为m2)放在两光电门中间,使它静止(),将另一个滑块(例如质量为m1)放在导轨的一端,轻轻将它推向m2滑块,记录。
设计物理力学实验报告范文实验目的通过本次实验,我们旨在探究物体在力的作用下的运动规律,进一步了解物理力学的基本理论。
实验装置本次实验采用以下装置:- 平滑水平桌面- 轻质小车- 线滑轨- 电子计时器- 弹簧测力计- 引力测量仪实验步骤1. 首先,将线滑轨放置在平滑水平桌面上。
2. 用弹簧测力计测量小车的质量,记录下质量数值。
3. 将小车放置在线滑轨上,并将其初速度设为零。
4. 用引力测量仪测量小车受到的重力,记录下数值。
5. 将小车推动,观察其在滑轨上的运动情况,并使用电子计时器计算小车滑过一定距离所需的时间。
6. 重复实验步骤5,改变小车的质量,并记录下运动情况及计时结果。
实验结果我们进行了多次实验,得到了以下结果:小车质量(kg)小车受力(N)小车滑行时间(s)-0.1 0.98 2.050.2 1.96 1.980.3 2.94 1.920.4 3.92 1.870.5 4.90 1.81根据实验数据,我们可以计算小车在不同质量下的速度,并绘制速度-质量图。
结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 小车质量越大,所受的力和重力都随之增加,从而导致小车运动的加速度变大。
2. 在单位时间内,小车所滑行的距离与质量成反比,即小车质量越大,所滑行的距离越短。
3. 通过绘制速度-质量图,我们可以看出小车的速度与质量之间存在线性关系。
实验总结通过本次实验,我们进一步了解了物体在力的作用下的运动规律。
我们通过实验数据分析,得出了小车质量对其运动速度和滑行距离的影响。
实验结果与我们的理论预期相符,验证了力学理论的正确性。
然而,在实验过程中,我们也存在一些不足之处。
由于实验条件的限制,我们只能通过近似的方法来测量小车的加速度和速度。
此外,实验中的误差也可能对结果产生一定的影响。
综上所述,本次实验让我们更深入地了解了物理力学的基本原理,并通过实验数据验证了理论模型的正确性。
实验过程中的种种挑战也进一步培养了我们的观察能力和数据分析能力。
大学物理实验设计性实验电位差计校准电表和测金属丝电阻率姓名:雷有明班级:建电1042学号: 1003431232指导教师:曹艳玲实验地点:大学物理实验中心成绩:物理设计实验一、【实验目的】1. 初步了解电位差计的结构,并学会正确使用;2了解并掌握电位差的工作原理—补偿原理。
3能用电位差计进行电阻率的测定。
4了解设计性实验的工作方法,培养独立工作的能力。
5培养对物理实验的兴趣,为以后在物理上的发展打下基础。
二、【实验原理】利用电位差计,通过补偿原理,来测定未知电阻和已知电阻两端的电压,利用分压原理,算出未知电阻的阻值,利用螺旋测微器和刻度尺测出电阻丝的长度和横截面积的直径,通过电阻率公式即可计算出电阻率。
补偿原理在图1的电路中,设E0是电动势可调的标准电源,Ex 是待测电池的电动势(或待测电压Ux),它们的正负极相对并接,在回路串联上一只检流计G,用来检测回路中有无电流通过。
设E0的内阻为r0;Ex的内阻为rx。
根据欧姆定律,回路的总电流为:物理设计实验电位差原理如果我们调节E 0使E 0和Ex 相等,由(1)式可知,此时I =0,回路无电流通过,即检流计指针不发生偏转。
此时称电路的电位达到补偿。
在电位补偿的情况下,若已知E 0的大小,就可确定Ex 的大小。
这种测定电动势或电压的方法就叫做补偿法。
显然,用补偿法测定Ex ,必须要求E 0可调,而且E 0的最大值E 0max >Ex ,此外E 0还要在整个测量过程中保持稳定,又能准确读数。
在电位差计中,E 0是用一个稳定性好的电池(E )加上精密电阻接成的分压器来代替的,如图2所示。
RR r r E E I g x x+++-=00图1 补偿原理x图2 电位差计原理图x图2中,由电源E 、限流电阻R 1以及均匀电阻丝RAD 构成的回路叫做工作回路。
由它提供稳定的工作电流I 0,并在电阻RAD 上产生均匀的电压降。
改变B 、C 之间的距离,可以从中引出大小连续变化的电压来,起到了与E 0相似的作用。
⼤学物理设计性实验-多⽤电表的改装与调试多⽤电表的改装与调试【实验⽬的】1、学习替代法测量微安表的内阻。
2、学习将微安表改装成较⼤量程电流表和电压表的原理和⽅法。
3、熟悉电流表、电压表的构造原理,学会改装并校准电流表、电压表的原理和⽅法。
【实验仪器】直流稳压电压(约6V ),交流电源(约15V ),数字多⽤表,1.5V ⼲电池(欧姆表专⽤),六位电阻箱,滑线变阻器,标准直流电流表,标准直流电压表,µA 表头【实验原理】1.表头的主要参数的测定表头的主要参数:量程和内阻。
量程是指针偏转满刻度时可测的最⼤电流值g I ,也称表头的满偏电流。
表头的内阻g R 是偏转线圈的直流电阻。
电表的内阻是电表两端的电阻。
替代法:测量电路如1-b 所⽰,将2K 置于1处,调节W R 使表头满偏(或在某⼀较⼤⽰值处),记下此时标准表的读数g I ;将2K 置于2处,调节2R 使标准表的读数仍为g I ,则2R R g =。
替代法是⼀种运⽤很⼴的测量⽅法,具有较⾼的测量准确度。
(⼀)改装微安表为电流表⽤来改装的微安表习惯上称为“表头”.表头有两个重要的参量:⼀个是满偏电流I g (⼜称为测量范围上限,当测量范围下限为零时,它就等于量程);另⼀个是内阻R g .将表头改装为⼤量程的电流表时,应并联⼀个分流电阻R s ,使⼤部分电流从R s 流过,⽽同时仍满⾜流经表头的满偏电流为I g ,如图6-1所⽰.设改装后的电流表的量程为I ,根据欧姆定律得()g s g g I I R I R -?=?,得()g g s g I R R I I ?=- (6-1)设g I nI =,则1g g g s g gI R R R nI I n ?==-- (6-2)表头的内阻R g 由实验室给出,按照所需电流表的量程I ,由(6-1)式或(6-2)式可算出分流电阻R s 的阻值.(⼆)改装微安表为电压表微安表本⾝只能⽤来测量很低的电压(其量程为I g ·R g ).为了满⾜实际测量的需要,可在微安表上串联⼀个电阻R H (⼜称分压电阻);使得待测电压⼤部分降落在串联的电阻R H 上,表头上承担的电压最⼤值仍然为I g R g ,如图6-2所⽰.设改装后的电压表量程为U ,由欧姆定律()g g H I R R U ?+=,得H ggU R R I =-(6-3)(三)改装微安表为欧姆表⽤来测量电阻的电表称为欧姆表,其原理如图6-3所⽰.图中E 为⼲电池的电动势,电阻R 0由可变电阻R l 和固定电阻R 2串联组成,固定电阻R 2中包含了电源的内阻, a 、b 为测量电阻时的接线柱,R x 为待测电阻.⽤欧姆表测电阻时,⾸先需要调零,即将a 、b 短路(R x =0),调节可变电阻R 1,使表头指针偏转到满刻度,这时电路中的电流即为满偏电流.由全电路欧姆定律得g g E I R R =+ (6-4)可见,欧姆表的零分度线是在表头标尺的满刻度处,它正好与电流表的零分度线位置相反.将R 0阻值固定,R g +R 0就是欧姆表的内阻.当a 、b 断开时,R x =∞,表头指针不动.当a 、b 之间接⼊电阻R x 时,电路中的电流0g xE I R R R =++ (6-5)当R x 改变时,I 也随着改变.可见每—个R x 值都有—个对应的电流值I .如果我们在标尺上直接标出与I 对应的电阻R x 的值,就制成了欧姆表的标尺.为此⽤电阻箱代替R x ,当R x =R g +R 0时,电流为满偏电流的⼀半,即I=I g /2,指针指在表头标尺的中⼼,习惯上⽤R i 表⽰R g +R 0,称之为欧姆表的中值电阻.从电阻箱上取R i /2、R i 、2R i 、3R i ……时,记录相应表头指针的位置,就标出了欧姆表的标尺。
大学物理气垫导轨测重力加速度实验设计性实验本实验旨在通过气垫导轨测量地球表面的重力加速度,并研究测量误差来源及其对结果的影响。
实验原理在地球表面,一个质量为 m 的物体所受到的重力加速度可以表示为:g = G*M/r^2其中,G 为引力常数,M 为地球质量,r 为该物体与地心的距离。
根据上式,可以直接测量出地球表面的重力加速度 g。
在本实验中,将采用气垫导轨的方法进行测量。
在气垫导轨上,可以使得质量为 m的物体受到一个近似为零的水平支持力 F,因此在垂直方向上只受到重力 Fg 的作用。
则有:Fg = m*g为了消除气垫导轨与地球表面之间的接触,则需要在导轨上加装一个固定的磁铁系统,使得导轨与地面之间的间隙不超过导轨高度的 1/10。
在磁铁的作用下,导轨可以在空气垫的支持下在地面上滑动,实现对物体的测量。
实验步骤1. 在实验台的支架上固定气垫导轨,并调整导轨支架的高度,使得导轨与地面之间的距离为导轨高度的 1/10。
2. 在气垫导轨上放置一个质量为 m 的物体,并用卡尺等工具准确测量物体的直径d。
3. 打开气垫系统,使得气垫导轨充满气体,并使用气垫导轨上配备的手动推进器将物体移动到高度为 0 的位置。
4. 记录气垫导轨的长度 L 和物体的初始位置,并用一个秒表来记录物体向下移动一定距离所需的时间 t。
5. 根据垂直方向上的运动规律,求出物体下降的平均加速度 a,即:a = 2L/(t^2)7. 重复实验多次,取平均值,得到地球表面的重力加速度 g 的最终测量值。
注意事项1. 在实验前需要对气垫导轨及磁铁系统进行充分的清洁和调整,以保证气垫导轨能够在地面上畅通无阻地运动。
2. 需要准确测量物体的直径,以消除测量误差。
3. 实验中尽量保持实验环境的稳定性,避免因环境变化而引起的误差。
4. 重复实验多次,取平均值,以提高测量结果的准确性。
结论通过气垫导轨测量地球表面的重力加速度,可以得到较为准确的测量结果,并通过分析误差来源,可以采取相应的措施来提高实验精度。
低电阻测量实验报告大学物理设计性实验电阻率是表征导体材料性质的一个重要物理量。
测量导体的电阻率一般为间接测量,即通过测量一段导体的电阻,长度及其横截面积,在进行计算。
而电阻的测量方法很多,电桥是其常用方法之一。
双臂电桥简称双电桥,又名开尔文电桥,它是惠斯登电桥的改进和发展,它可以消除(或减小)附加电阻对测量的影响,因此是测量1Ω以下低电阻的主要仪器。
常用来测量金属材料的电阻率、电机、变电器绕组的电阻、低阻值线圈电阻、电缆电阻、开关接触电阻以及直流分流器电阻等。
【实验目的】1. 学习用双臂电桥测低值电阻的原理和方法。
2. 掌握用双臂电桥测量几种金属棒的电阻,并计算其电阻率。
【实验原理】测量电阻常用多用电表,但其测量误差较大。
如果要对电阻进行精密测量,可用各种电桥。
通常单臂惠斯登电桥的测量准确度可达0.5%(电阻值测量范围为10~10Ω)。
但在测6其中A、B、C和D接点是用铜块块制成,且在每一个上面都有一个用来紧密固定的大螺丝,B和C接点间用较粗的U 形铜棒连接。
P和Q是两个弹簧片,起固定Rx的作用。
标尺用螺丝固定在铜棒的前面,这样可在尺上直接读出MN的长度。
铜棒AB镀了防腐蚀材料。
M是一用胶木和接触弹簧片组成的滑块,且固定在粗的金属棒上。
除BC间的接线在板的上面,其他连接均在板下,均用粗铜线。
电阻间的接线柱有板上部分和板下部分,板上是旋钮接线柱,板下是由螺丝固定的垫圈和焊片。
左边电阻配法是按顺时针方向依次为100Ω、450Ω、450Ω、100Ω;右边相同。
配阻计算如下:由于电阻对称的分布,可只设左边阻值依次为x1、x2、x3、x4按设计要求,列方程x1/(x2x3x4) 0.1(x1x2)/(x3x4) 1(x1x2x3)/x4 10用矩阵解线性方程组的方法解出通解,得到x1:x2:x3:x4=2:9:9:2于是考虑现有电阻和对实验准确度的影响,精挑细选100Ω、20Ω和430Ω三种规格的电阻。
二.双臂电桥的工作原理双电桥的原理电路图如图2所示。
大学物理实验设计性实
验
--电位差计测金属丝电
阻率
姓名:马野
班级:土木0944
学号: 0905411418
指导教师:曹艳玲
实验地点:大学物理实验教学中心
【实验目的】
1. 了解电位差计的结构,正确使用电位差计;
2掌握电位差的工作原理—补偿原理。
3能用电位差计校准电表和电阻率的测定。
4学习简单电路的设计方法,培养独立工作的能力。
【实验原理】
利用电位差计,通过补偿原理,来测定未知电阻和已知电阻两端的
电压,利用分压原理,算出未知电阻的阻值,利用螺旋测微器和刻度尺测出电阻丝的长度和横截面积的直径,通过电阻率公式即可计算出电阻率。
补偿原理
在图1的电路中,设E 0是电动势可调的标准电源,Ex 是待测电池的电动势(或待测电压Ux ),它们的正负极相对并接,在回路串联上一只检流计G ,用来检测回路中有无电流通过。
设E 0的内阻为r 0;Ex 的内阻为
rx 。
根据欧姆定律,回路的总电流为:
电位差原理
如果我们调节E 0使E 0和Ex 相等,由(1)式可知,此时I =0,回路无电流通过,即检流计指针不发生偏转。
此时称电路的电位达到补偿。
在电位补
R
R r r E E I g x x
+++-=
00
图1 补偿原理 x
偿的情况下,若已知E 0的大小,就可确定Ex 的大小。
这种测定电动势或电压的方法就叫做补偿法。
显然,用补偿法测定Ex ,必须要求E 0可调,而且E 0的最大值E 0max >Ex ,此外E 0还要在整个测量过程中保持稳定,又能准确读数。
在电位差计中,E 0是用一个稳定性好的电池(E )加上精密电阻接成的分压器来代替的,如图2所示。
图2中,由电源E 、限流电阻R 1以及均匀电阻丝RAD 构成的回路叫做工作回路。
由它提供稳定的工作电流I 0,并在电阻RAD 上产生均匀的电压降。
改变B 、C 之间的距离,可以从中引出大小连续变化的电压来,起到了与E 0相似的作用。
为了能够准确读出该电压的读数,使用一个标准电池进行校准。
换接开关K 倒向“1”端,接入标准电池E S ,由E S 、限流电阻R 2、检流计G 和RBC 构成的回路称为校准回路。
把B 、C 固定在适当的位置(如图中的位置),设RBC =R S ,调节R 1(即调节I 0),总可以使校准回路的电流为零,即R S 上的电压降与E S 之间的电位差为零,达到补偿。
图2 电位差计原理图
x
由欧姆定律可知:
(2)
这一过程叫做电位差计的校准,又称“工作电流的标准化”。
测量Ex 时,把换接开关投向“2”端,接入待测电池Ex 。
接入待测电
池Ex ,由Ex 、限流电阻R 2、检流计G 和R BC’构成了测量回路。
调节BC’之间的距离,总可以找到另一位置BC’,使测量回路的电流为零,即R BC’上的电压降和Ex 之间的电位差为零,测量回路达到补偿。
设此时R BC’=R x ,于是有
以上这种调节补偿的方法,叫做“定流变阻”调节法。
UJ361型电位差计的工作原理如图3所示。
图中Ex 是待测电动势;E S 是标准电池;R S 是标准电阻;G 是检流计。
当把开关 K 掷向 aa 端时,标准电池 E S 所在回路接通,调节工作回
S 00S R I R I E BC
==即 S
S
0R E I =
x
BC x
R I R I E 0
'
==可推导S S
E R R E x x
=图3 UJ-36a 型电位差计电路图
路中的电阻 R p ,即改变通过标准电阻R S 及RAB 的电流,直至检流计G 的指针指零,此时 利用公式
【实验仪器】
UJ31型电位差计、检流计、滑线变阻器、直流电阻箱、标准电池、待测电池、稳压电源、单刀开关、单刀(双刀)双掷开关、待测电阻、 螺旋测微器、 刻度尺、 导线若干等。
UJ31型电位差计
UJ31型箱式电位差计是一种测量低
电势的电位差计,其测量范围为
mV
.V 1171-μ(1K 置1⨯档)或
用mV V 17110-μ(1K 置10⨯档)。
使V
V 4.6~7.5外接工作电源,标准电
池和灵
敏电流计均外接,其面板图如图5.8.2所示。
调节工作电流(即校准)时分别调节1p R (粗调)、2p R (中调)和3p R (细调)三个电阻转盘,以保证迅速准确地调节工作电流。
n R 是为了适应温度不同时标准电池电动势的变化而设置的,当温度不同引起标准电池电动势变化时,通过调节n R ,使工作电流保持不变。
x R 被分成Ⅰ(1⨯)、Ⅱ(1.0⨯)和Ⅲ(001.0⨯)三个电阻转盘,并在转盘上标出对应x R 的电压值,电位差计处于补偿状态时可以从这三个转盘上直接读出未知电动势或未
图5.8.2 UJ31型电位差计面板图
+
-
-++-
+
-标准
检流计 5.7-6.4V 未知1
未知2
K 1
R P2
R P3
R P1
R n
K 2
I
II
III
1.01×10
×1
未知1
未知2
标准断断粗
中
细
×1
×0.1
×0.001
粗细短路
Us
Rs Ux Rx /*=
知电压。
左下方的“粗”和“细”两个按钮,其作用是:按下“粗”铵钮,保护电阻和灵敏电流计串联,此时电流计的灵敏度降低;按下“细”按钮,保护电阻被短路,此时电流计的灵敏度提高。
2K 为标准电池和未知电动势的转换开关。
标准电池、灵敏电流计、工作电源和未知电动势x E 由相应的接线柱外接。
UJ31型电位差计的使用方法:
(1)将2K 置到“断”,1K 置于“1⨯”档或“10⨯”档(视被测量值而定),分别接上标准电池、灵敏电流计、工作电源。
被测电动势(或电压)接于“未知1”(或“未知2”)。
(2)根据温度修正公式计算标准电池的电动势)(t E n 的值,调节n R 的示值与其相等。
将2K 置“标准”档,按下 “粗”按钮,调节1p R 、2p R 和3p R ,使灵敏电流计指针指零,再按下 “细”按钮,用2p R 和3p R 精确调节至灵敏电流计指针指零。
此操作过程称为“校准”。
(3) 将2K 置“未知1”(或“未知2”)位置,按下“粗”按钮,调节读数转盘Ⅰ、Ⅱ使灵敏电流计指零,再按下 “细”按钮,精确调节读数转盘Ⅲ使灵敏电流计指零。
读数转盘Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的示值乘以相应的倍率后相加,再乘以1K 所用的倍率,即为被测电动势(或电压)x E 。
此操作过程称作“测量”。
【注意事项】
1.实验前熟悉UJ31型直流电位差计各旋钮、开关和接线端钮的作用。
接线路时注意各电源及未知电压的极性。
2.检查并调整电表和电流计的零点,开始时电流计应置于其敏度最低档(×0.01档),以后逐步提高灵敏度档次。
3.检流计不能通过较大电流,因此,在C、D接入时,电键D按下的时间应尽量短。
4.接线时,所有电池的正、负极不能接错,否则补偿回路不可能调到补偿状态。
5.标准电池应防止震动、倾斜等,通过的电流不允许大于5A
,严禁用电压表直接测量它的端电压,实验时接通时间不宜过长;更不能短路。
【实验内容与步骤】
(1)取待测电阻丝,按照电路图连接电路。
(2)电位差计的调零:将K2打到标准,按下粗调旋钮,调节Ra1,Ra2,使电位差示数为零,然后弹起粗调旋钮,按下细调旋钮,调节Ra3, 使电位差示数重新调为零。
(3)将K2打到未知1,读出此时已知电阻R1=5.1欧姆的电压示数Ur1,然后将K2打到未知2,读出此时未知电阻Rx两端的电压示数Urx,
(4)重复步骤(2)(3)连续5次,总共测出6组数据,记录下来填入表格中。
(5)用螺旋测微器测出电阻丝的直径D,并且连续测6次,记录下来填入表格中。
(6)用20分度的游标卡尺测量电阻丝的长度记为L,测量六次,记录下来填入表格中。
【数据处理】
【误差分析】
1、读数时产生的误差: 由于细铁丝的直径很小在测量中会因为视觉产生读数误差,改善的方法一般是多次测量求平均值的方法。
2、仪器本身带来的误差:在实验中应考虑电表千分尺等仪器本身具有的误差;改善的方法是在实验过程中尽量采用准确度等级高的仪器。
3、外界环境影响带来的误差:主要指的是在正常条件下①外磁场的干扰②表指针机械回零③工作其在规定的频率范围内等都会出现一些误差。
4、实验方法带来的误差: 在测量的过程中会出现因为测量的方法不当而产
生方法误差。
【设计性试验总结】
通过本次的设计性实验,我获益匪浅,首先独立设计实验增强了独自动手的能力;其次我学到了许多我以前所不知道的一些实验方法和实验中应注意的问题和细节;这次实验是通过分组来完成的,有些问题自己不能解决但我们通过团体的讨论与努力解决了,这无意间也增强了我们的团队意识。
总之,我在这次设计性实验中,各方面都有了长足的进步。