sprawozdani-lab38, Geodezja, Fizyka Laborki


Wstęp teoretyczny

  1. Cel ćwiczenia

Celem doświadczenia jest wyznaczenie składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego, z wykorzystaniem busoli dostępnej w laboratorium.

  1. Wstęp teoretyczny

W ćwiczeniu składową poziomą indukcji ziemskiego pola magnetycznego wyznacza się metodą porównawczą. Porównuje się ją z indukcją magnetyczną pola wytworzonego sztucznie podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewód kołowy. Do detekcji pola magnetycznego używamy igły magnetycznej. Wartość indukcji magnetycznej B wytworzonej przez przewód kołowy o promieniu R, przez który płynie prąd o natężeniu I, w jego geometrycznym środku wynosi:

0x01 graphic

gdzie µ0 jest przenikalnością magnetyczna próżni. Poniższy obrazek przedstawia kierunek indukcji pola magnetycznego B wytworzonej przez kołowy przewód z prądem w jego środku.

0x01 graphic

  1. Układ pomiarowy

Układ pomiarowy składa się z busoli wraz z umieszczoną na niej igłą magnetyczną. Do całego układu podłączone jest źródło prądu oraz przyrząd umożliwiający zmianę natężenia płynącego prądu, co powodować będzie odchylenie się igły magnetycznej.

W płaszczyźnie pionowej nawiniętych jest kołowo i umieszczonych blisko siebie 126 zwojów przewodnika. W środku uzwojenia znajduje się igła magnetyczna, pod którą umieszczona jest pozioma podziałka kątowa, na której można odczytywać kąt α, jaki tworzy wskazówka z płaszczyzną uzwojenia.

  1. Przebieg pomiarów

  1. Tabela pomiarów

Na podstawie sporządzonych podczas zajęć laboratoryjnych notatek, zawierających miary kątów wychylenia oraz natężenia prądu, sporządziliśmy następującą tabelę:

Lp

0x01 graphic
'

0x01 graphic
''

0x01 graphic

tg(0x01 graphic
)

sin(0x01 graphic
)

I'[mA]

I''[mA]

0x01 graphic

1.

10°

10°

10°

0,176

0,174

8,0

8,8

8,40

2.

15°

15°

15°

0,268

0,259

10,6

11,6

11,10

3.

20°

20°

20°

0,364

0,342

14,3

16,8

15,55

4.

25°

25°

25°

0,466

0,423

18,2

22,8

20,50

5.

30°

30°

30°

0,577

0,500

23,2

24,2

23,70

6.

35°

35°

35°

0,700

0,574

29,0

32,9

30,95

7.

40°

40°

40°

0,839

0,643

33,7

34,9

34,30

8.

45°

45°

45°

1,000

0,707

45,4

46,1

45,75

9.

50°

50°

50°

1,192

0,766

51,8

52,1

51,95

10.

55°

55°

55°

1,428

0,819

63,8

64,3

64,05

11.

60°

60°

60°

1,732

0,866

76,6

77,1

76,85

12.

65°

65°

65°

2,145

0,906

97,4

100,4

98,90

13.

70°

70°

70°

2,747

0,940

120,0

121,8

120,9

(Tabela 1. Dane, związane z przeprowadzonym eksperymentem)

Obliczenia

Dane są następujące wartości:

0x01 graphic

0x01 graphic

I) Mając powyższe dane i wykorzystując dane zawarte w tabeli 1.

oraz wzór

0x01 graphic

obliczamy wartość Bz dla wychyleń 40°, 45°, 50°:

Obliczenie wartości Bz dla 40°:

0x01 graphic

dla 0x01 graphic
=40° mamy

0x01 graphic
0x01 graphic
=0x01 graphic

dla 0x01 graphic
=45° mamy

0x01 graphic
0x01 graphic
=0x01 graphic

dla 0x01 graphic
=50° mamy

0x01 graphic
0x01 graphic
=0x01 graphic

II) Wartość średnia, czyli ΔBz wynosi

0x01 graphic

III) Obliczamy jakim błędem obarczona jest funkcja tg0x01 graphic
za pomocą błędu 0x01 graphic
:

0x01 graphic

-0x01 graphic
=40° 0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

-0x01 graphic
=45° 0x01 graphic

0x01 graphic

-0x01 graphic
=50° 0x01 graphic

0x01 graphic

IV) Wykorzystując zawarty w skrypcie wzór, wyznaczamy wartość błędu granicznego pomiarów. Wspomniany wzór przedstawia się następująco:

0x01 graphic
(Wzór 2.)

Obliczenie błędu granicznego dla kąta 10°:

0x01 graphic

Wartości błędów granicznych dla poszczególnych pomiarów przedstawia poniższa tabela:

ID

0x01 graphic

I

0x01 graphic
Bzgr

1.

10°

8,40

12,587*10-6

2.

15°

11,10

8,625*10-6

3.

20°

15,55

7,473*10-6

4.

25°

20,50

6,842*10-6

5.

30°

23,70

5,973*10-6

6.

35°

30,95

6,022*10-6

7.

40°

34,30

5,413*10-6

8.

45°

45,75

5,849*10-6

9.

50°

51,95

5,542*10-6

10.

55°

64,05

5,710*10-6

11.

60°

76,85

5,763*10-6

12.

65°

98,90

6,224*10-6

13.

70°

120,9

6,379*10-6

(Tabela 2. Wartości błędów granicznych dla poszczególnych pomiarów)

Wartość średnia ΔBzgr obliczona zostanie ze wzoru:

0x01 graphic
(Wzór 3.)

0x01 graphic

Wnioski

Celem ćwiczenia jest wyznaczeniem składowej poziomej indukcji ziemskiego pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna Bz:

Bz=0x01 graphic

Wartość Bz wyznaczona w niniejszym ćwiczeniu obarczona jest dość wysokim błędem systematycznym, pochodzącym stąd, że pomiar przeprowadzony jest w budynku. Obecność części żelaznych powoduje zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego. Jak również na błąd miał wpływ niedokładnego odczytu położenia wskazówki busoli, tzn. pod różnymi kątami patrzyliśmy na wychylenie wskazówki (popełniliśmy błąd paralaksy). Wysoki błąd pomiaru kąta-2° oraz klasa miernika prądu też miły wpływ na ostateczny wynik.

6



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie-cw3kopia, Geodezja, Fizyka Laborki
Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDANIA DU
Strona Tytułowa, Geodezja, Fizyka Laborki
Sprawozdanie 43 (1), PWR, Fizyka Laborki
Arkusz-LAB-sprawozd, Logistyka Semestr 1, Fizyka laborki - Gajdek
Wyznaczanie ładunku właściwego em elektronów, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDA
Cechowanie termoogniwa, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDANIA DUZO, laboratorium
Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej, Prz inf 2013, I Semestr Informatyka, Fizyka, SPRAWOZDANIA DU
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
SPRA831, Budownictwo PG, Semestr 2, Fizyka, Laborki Fizyka, Laborki - chomik, Laboratorium (metalbob
sprawozdanie nr 2 i 4, Geodezja, rok 2, fizyka, sprawozdania

więcej podobnych podstron