Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
lab6:эксперимент62 [2025/09/01 14:50] root |
lab6:эксперимент62 [2025/09/01 15:46] (текущий) root [Контрольные вопросы] |
||
---|---|---|---|
Строка 3: | Строка 3: | ||
Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рисунке: | Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рисунке: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Установка состоит из генератора АКИП-3408/ | Установка состоит из генератора АКИП-3408/ | ||
+ | Бесконтактные методы измерения электропроводности во многих случаях имеют существенные преимущества перед контактными способами. | ||
+ | В частности, | ||
+ | Бесконтактные методы можно использовать для измерения электропроводности металлов, | ||
+ | В данной работе применяется метод комплексной магнитной восприимчивости цилиндрических образцов в переменном магнитном поле. Датчиком служит дифференциальный трансформатор, | ||
+ | |||
+ | ==== Дифференциальный трансформатор ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Исследуемый образец помещают внутрь одной из катушек дифференциального трансформатора (ДТ). Первичные обмотки катушек включены последовательно и по ним пропускается ток от генератора низкой частоты. Вторичные обмотки включены встречно, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | При помещении образца внутрь рабочей катушки в нём возникают вихревые токи, которые изменяют магнитное поле, и во вторичной обмотке появляется ЭДС. Так как начальная ЭДС (без образца) была скомпенсирована второй катушкой, | ||
+ | $$ | ||
+ | U_{вых}\propto\frac{\partial M}{\partial t}= | ||
+ | \frac{\partial }{\partial t}(\chi H e^{-i\omega t})= | ||
+ | -i\omega \chi H e^{-i\omega t}= | ||
+ | $$ | ||
+ | $$ | ||
+ | -i\omega \chi' e^{i\phi} H e^{-i\omega t}= | ||
+ | i\omega \chi' H e^{-i(\omega t+\frac{\pi}{2}-\phi )}. | ||
+ | $$ | ||
+ | Здесь мы представили $\chi $ в виде $\chi = \chi' e^{i\phi }$. Иначе говоря, | ||
+ | $$ | ||
+ | \mbox{tg}\, | ||
+ | $$ | ||
+ | Таким образом, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Допуск к эксперименту ==== | ||
+ | |||
+ | - Воспользовавшись правилами преобразования уравнений из системы СГС в СИ, запишите выражение (10) в системе СИ. | ||
+ | - Ориентируясь на табличные значения проводимости, | ||
+ | |||
+ | ==== Порядок выполнения работы ==== | ||
+ | |||
+ | Перед началом измерений прочитайте все пункты | ||
+ | задания и лишь после этого приступайте к выполнению работы. | ||
+ | * Узнайте у преподавателя, | ||
+ | * На генераторе установите синусоидальный сигнал максимальной амплитуды. | ||
+ | * Для удобного определения {\em амплитуды сигналов} и {\em разности фаз} между сигналами $U_R$ и $U$ на осциллографе GDS--71054B добавьте соответствующие измерения. Для этого нажмите кнопку **Измерения**, | ||
+ | * Изменяя частоту генератора $f$ в пределах от 100~Гц до 2~кГц для начений частоты, | ||
+ | |||
+ | ^ $f$ ^ $U_R$ ^ $U_0$ ^ $\varphi _0$ ^ $U_1$ ^ $\varphi _1$ ^ $U_2$ ^ $\varphi _2$ ^ $U_3$ ^ $\varphi _3$ ^ | ||
+ | | | | | | | | | | | | | ||
+ | | | | | | | | | | | | | ||
+ | |||
+ | * Что касается материалов, | ||
+ | * Постройте графики зависимостей тангенса измеренных сдвигов фаз от частоты. По коэффициенту наклона линейного участка соответствующей кривой рассчитайте значения проводимости $\sigma $ для каждого образца и сравните полученные результаты с табличными значениями. | ||
+ | * Рассчитайте погрешность измерений. | ||
+ | |||
+ | ==== Контрольные вопросы ==== | ||
+ | |||
+ | - Привести вычисления, | ||
+ | - В каких случаях можно пользоваться формулой (8), а в каких (11)? | ||
+ | - Объясните, | ||
+ | |||
+ | Далее к [[lab6: |