实验1长度与体积的测量

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1、实验1长度与体积的测量1.4位,5位。2.游标的分度格数为:50;游标的总长49mm。3.试确定下列几种游标卡尺的分度值(精度值)并将它填入表格的空白处:游标分度数(格数)1010202050与游标分度数对应的主尺读数/mm919193949卡尺分度值/mm0.10.10.050.050.024.卡尺;米尺;千分尺实验2压力传感器特性的研究1.传感器横梁有自重,还有电压放大电路的零点未调零都可能造成电桥总是有点不平衡。2.传感器的灵敏度与电源电压成正比,但E的提高受两方面的限制,一是变片的允许温度,一是应变电桥电阻的温

2、度误差。3.只要把电压输出折换成重量输出,本实验所用系统就能当电子秤使用实验3用三线摆测量刚体的转动惯量1.在本实验中,计算转动惯量公式中的R0,不是下盘的半径。若悬线不是固定在盘边上,则盘的向何半径跟有效半径是不相等的。由于园盘中心不易确定,可测出悬孔间的平均距离,然后通过几何关系算出。当待测物体的转动惯量比下盘的转动惯量小得多时,为什么不宜用三线摆法测量?2.相对空盘测周期时所得周期值变化不大。实验4用复摆测量刚体的转动惯量1.复摆的共轭特性是指在重心的两旁总可以找到两个共轭点和(与重心三点共线),当两点之间的距离

3、等于等效摆长时,以为悬点的摆动周期和以为悬点的摆动周期正好相等。证明如下:设复摆对重心轴的转动惯量为IG,根据平行轴定理可得复摆对转轴(到重心的距离为)的转动惯量:                                          (1)复摆以为悬点的等效摆长:                (2)同理可以求得复摆以为悬点(到重心的距离为)的等效摆长:             (3)将(2)式变形有,于是由(3)式可得。可见,以为悬点的等效摆长与以为悬点的等效摆长相同,因而它们的摆动周期也相同,都等于:

4、                   (4)根据复摆的这一共轭特性,只要能找到的两个点和,测出其间距就可得到与复摆周期T相对应的等效摆长。实验5用拉伸法测量杨氏弹性模量1.答:杨氏弹性模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。单位面积上所爱到的作用力F/S称为胁强,金属丝单位长度的伸长量/L称为胁变。根据虎克定律,在弹性限度内,胁强S和产生的胁变成正比,即F/S=Y/L,式中的比例系数Y称为杨氏弹性模量,它是表征金属材料属性的重要物理量,它是机械构件取材的重要依据之一,是工程技术上的常用参数。2.K=3.原因:①起初砝码

5、太轻,沿未将金属丝完全拉直;②杨氏测量仪器支柱未调至铅直,造成金属丝下端夹不能在平台圆孔中上下自由由滑动;③光杠杆后足位置安放不当,与平台的摩擦;④加减砝码不够轻稳,夹头平台晃动;⑤上下金属丝头夹未夹紧,导致增荷时发生滑动;⑥读数过程中,地板或实验桌振动,或不小心碰动仪器,使读数不准;⑦金属丝透浊,粗细不匀或加荷超重,使金属丝产生剩余形变。4.为了消除弹性形变的滞后效应带来的系统误差。实验6用CCD测量杨氏弹性模量1.、、都比较容易测量,唯有因十分微小,不易测量准确。2.除了采用CCD系统(CCD摄像机和监视器系统),

6、钢丝的伸长量可以在监视器上直接显示出来,还可以采用百分表系统,钢丝的伸长量可在度盘上显示出来;采用光杠杆系统,将微小伸长量放大后再测该长度。实验7热电偶定标·1.在A、B两种金属之间插入任何一种金属C,只要维持它和A、B的联接点在同一个温度,这个闭合电路中的温差电动势总是和只由A、B两种金属组成的温差电偶中的温差电动势一样。证明略。2.如果用A、B两种不同的金属构成一闭合电路,并使两接点处于不同温度,则电路中将产生温差电动势,并且有温差电流流过,这种现象称为温差电效应。两种不同金属串接在一起,其两端可以和仪器相连进行测

7、温的元件称为温差电偶,也叫热电偶。温差电偶的温差电动势与二接头温度之间的关系比较复杂,但是在较小温差范围内可以近似认为温差电动势Et与温度差(t-t0)成正比,即Et=c(t-t0),式中t为热端的温度,t0为冷端的温度,c称为温差系数(或称温差电偶常量).

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