29 67 77, informacje wprowadzające, przyrządy


Laboratorium z fizyki

Sprawozdanie 1

Temat: informacje wprowadzające, nauka posługiwania się przyrządami.

Pomiary:

    1. Pomiar elementu metalowego suwmiarką oraz śrubą mikrometryczną.

Tabela 1. (pomiar średnicy walca oraz wysokości walca)

D[mm]

h[mm]

14,92

18,7

14,91

18,71

14,91

18,72

14,91

18,67

14,9

18,71

14,92

18,73

14,92

18,72

14,91

18,71

14,96

18,73

14,91

18,71

б- średnia [mm]

14,92

18,71

δ- odchylenie standardowe[mm]

0,02

0,018

Obliczenia:

0x01 graphic

D- średnica walca

h- wysokość walca

V- Objętość walca

0x01 graphic

Ostatecznie V=1634,75±10,52[0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
[mm]

    1. Pomiar napięcia i natężenia prądu dla żarówki.

Rysunek 2. Schemat do drugiego pomiaru.

0x01 graphic

Tabela 2. (pomiar prądu i napięcia na żarówce).

Lp

U[V]

I[A]

R[Ω]

ΔU[V]

ΔI[A]

ΔR[Ω]

Rkońcowe[Ω]

1

3,23

0,0457

70,68

0,16

0,0014

5,65

70,68±5,65

2

4,69

0,057

82,28

0,23

0,0017

6,58

82,28±6,58

3

6,23

0,067

92,99

0,31

0,0020

7,44

92,99±7,44

4

7,75

0,0763

101,57

0,39

0,0023

8,13

101,57±8,13

5

9,42

0,0855

110,18

0,47

0,0026

8,81

110,18±8,81

6

12,21

0,0993

122,96

0,61

0,0030

9,84

122,96±9,84

Przykładowe obliczenia takie same jak w punkcie 1.3

Wykres 1. (wykres zależności napięcia od natężenia prądu na żarówce)

0x01 graphic

1.3 Pomiar napięcia i natężenia prądu na rezystorze R2.

Rysunek 1. Schemat do trzeciego pomiaru.

0x01 graphic

Tabela 3. (pomiar prądu i napięcia na rezystorze R2).

Lp

U[V]

I[mA]

R[Ω]

ΔU[V]

ΔI[A]

ΔR[Ω]

Rkońcowe[Ω]

1

3,25

20,02

162,33

0,16

0,00060

12,99

162,34±12,99

2

4,72

29,3

161,09

0,24

0,00088

12,89

161,09±12,89

3

6,26

39

160,51

0,31

0,0012

12,84

160,51±12,84

4

7,78

48,5

160,41

0,39

0,0015

12,83

160,41±12,83

5

9,45

58,9

160,44

0,47

0,0018

12,84

160,44±12,84

6

12,22

76,5

159,74

0,61

0,0023

12,78

159,74±12,78

Przykładowe obliczenia dla 1 wiersza:

Opór- 0x01 graphic

Błąd pomiaru napięcia- 0x01 graphic

Błąd pomiaru prądu 0x01 graphic

Błąd pomiaru rezystancji metodą pośrednią-

0x01 graphic

Błąd policzony statystycznie:

Wartość średnia rezystancji:

0x01 graphic

Odchylenie standardowe, czyli błąd rezystancji:

0x01 graphic
[Ω]

Wykres 2. (wykres zależności napięcia od natężenia prądu na rezystorze 2)

0x01 graphic

Wnioski:

Podczas laboratorium poznawaliśmy tajniki podstawowych przyrządów do dokonywania pomiarów. W pierwszym doświadczeniu dowiedzieliśmy się jak się posługiwać suwmiarką oraz śrubą mikrometryczną. Naszym zadaniem było zmierzyć śrubą mikrometryczną 10 razy średnicę metalowego walca a następnie suwmiarką jego wysokość. Niestety przy mierzeniu wysokości. W naszej grupie zapomnieliśmy, że pomiarów miało być 10 i zrobiliśmy tylko jeden pomiar. Aby dalsze obliczenia miały sens i pomogły mi nauczyć się wyznaczać błędy różnymi metodami wprowadziłem sobie 9 wyników wymyślonych, które w bardzo małym stopniu różniły się od dokonanego pomiaru. Wyliczyłem, więc objętość walca ze znanego wzoru i wyszło mi w przybliżeniu 0x01 graphic
. Aby wyznaczyć błąd obliczenia objętości walca użyłem sposobu różniczki zupełnej. Po podstawieniu do wzoru wartości liczbowych oraz obliczeniu błąd wyszedł około 0x01 graphic
. Błąd ten może wynikać ze złego przyłożenia przyrządów pomiarowych podczas mierzenia lub z samodzielnego dobrania 9 wyników wysokości „h”. Aby wyznaczyć błąd pomiarów takich wielkości jak wysokość i średnica wykorzystałem sposób statystyczny, czyli obliczenie odchylenia standardowego. W tym przypadku duże znaczenie ma ilość pomiarów. Im więcej pomiarów zrobionych tym lepiej można określić błąd. U mnie wystąpiło tylko 10 pomiarów, więc dokładność jest nico gorsza niż dokładność przyrządów, którymi się posługiwałem.

W drugim doświadczeniu moim zadaniem było zmierzenie prądu i napięcia na żarówce i obliczenie na niej rezystancji. Po obliczeniu oporności żarówki stwierdzam, że rezystancja zwiększała się wraz ze wzrostem napięcia. Przy napięciu około 3V rezystancja wynosiła około 70Ω natomiast przy napięciu około 12V rezystancja zwiększyła swą wartość do około 122Ω.Patrząc na wykres 1 można zobaczyć, że nie da się poprowadzić linii prostej przez punkty przecięcia wartości prądu i napięcia nawet uwzględniając obszar błędów tych wielkości. Możliwe było poprowadzenie linii potęgowej.

Podczas doświadczenia można było również zauważyć, że im większe napięcie tym żarówka jaśniej świeci.

Trzecie doświadczenie było bardzo podobne do drugiego tylko, że napięcie i prąd mierzyliśmy na oporniku R2. W tym przypadku policzona rezystancja wskazuje, że na oporniku nie rośnie rezystancja wraz ze wzrostem napięcia. Wykres 2 wskazuje, że można poprowadzić linię prostą przez wszystkie punkty przecięcia wartości napięcia i prądu w granicach ich błędów.

1



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
29 67 77, ćwiczenie 67 prawo Faradaya
29 67 77, ćwiczenie 67 prawo Faradaya
29 67 77, poprawka do 29
O OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO INFORMACJA WPROWADZAJĄCA
29 Sposoby przetwarzania informacji w przyrodzie
R3 Algebra Boolea, Informatyka, Wprowadzenie do inżynierii komputerowej
Programowanie liniowe informacje wprowadzające
Wykład Mechatronika 29.11.10, Mechatronika, Wprowadzenie do mechatroniiki, Wykłady
12. Zagadnienia informacyjne (Wprowadzanie) (22.12.08), ZAGADNIENIA INFORMACYJNE (WPROWADZENIE)
Metody zdobywania informacji, Wprowadzenie do pedagogiki
29.11, żródła informacji
Zaliczeniówka z 29 Maja 2010r, Informatyka, Informatyka semestr IV, 2.Prograowanie strukturalne i ob
Programowanie liniowe, informacje wprowadzające
77 informacja dotyczca rownego traktowania w zatrudnieniu
Informatyka Wprowadzenie Do Informatyki Ver 0 95
1 Filozofia wykład, informacje wprowadzające
Wykład Informacje wprowadzające, Informatyka i Ekonometria SGGW, Semestr 5, Ekonometria
Informatyka - wprowadzenie, Zarządzanie studia licencjackie, Informatyka ćwiczenia

więcej podobnych podstron