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)62691

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1、http://1.jishuzhai123.sinaapp.com/技术宅(http://jishuzhai123.sinaapp.com/)为你提供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

2、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)测量

3、次数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。123数据处理U1/V5.46.98.5I1/mA2.002.603.20R1/270026542656测量次数123U2/V2.082.222.50I2/mA38.042.047.0R2/54.752.953.2(1)由UUmax1.5%,得到U10.15V,U20.075V;(2)由IImax1.5%,得到I10.075mA,I20.75mA;U2I2(3)再由uRR()(),求得uR19101

4、,uR21;3V3I(4)结果表示R1(2.920.09)103,R2(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。(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http://1.jishuzhai123.sinaapp.com/技术宅(http://jishuzhai123.sinaapp.com/)为你提供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)sinψk=dsinψk

5、=±kλ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

6、。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。左1级右1级谱线游标φλ/nmλ0/nmE数据处理(k=-1)(k=+1)黄l(

7、明)左102°45′62°13′20.258°577.1579.00.33%右282°48′242°18′黄2(明)左102°40′62°20′20.158°574.4577.90.45%右282°42′242°24′绿(明)左101°31′63°29′19.025°543.3546.10.51%右281°34′243°30′紫(明)左97°35′67°23′15.092°433.9435.80.44%右277°37′247°28′(1)与公认值比较计算出各条谱线的相对误E0x差其中0λ0为

8、公认值。(2)计算出紫色谱线波长的不确定度2(ab)sinu(λ)=u()(ab)

9、cos

10、u()1=cos15.092=0.467nm;U=2×u(λ)=0.9nm60060180最后结果为:λ=(433.9±0.9)nm1.当用钠光(波长λ=589.0nm)垂直入射到1mm内有500条刻痕的平面透射光栅上时,试问最多能看到第几级光谱?并请说明理由。又∵a+b=1/500mm=2*10m,λ=589.0nm

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