E2 1mix, Pracownia Zak˙adu Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej_


Pracownia Zakładu Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej

Nazwisko i imię

studenta Sebastian Bartkowiak

Symbol

grupy Md 103.2a

Data wykonania

ćwiczenia 18-X-00

Symbol

ćwiczenia 2.1

Temat Wyznaczanie oporu wewnętrznego, czułości i stałej galwanometru

ZALICZENIE

Ocena

Data

Podpis

Tabela pomiarów

R2 [W]

R1 [W]

Uo [V]

R [W]

UoI [V]

RI [W]

n [dz]

Rg [W]

Rgśr [W]

10000

40

0,04

50

70

175,208

0,054

150

152,22

0,07

250

176,66

0,084

350

182,72

0,1

450

176,66

0,114

550

180,27

0,128

650

182,72

igśr [A]

Ci [dz/A]

Si [A/dz]

Cv [dz/V]

Sv [V/dz]

0,0000006

116666666,66

8,61*10-9

5,1*105

0,0000019

2.Krótka teoria .

Galwanometr służy do pomiarów bardzo małych napięć i natężeń prądu elektrycznego. Charakteryzuje się on takimi wielkościami jak czułość, opór wewnętrzny i stała galwanometru.

Czułość prądową definiujemy jako liczbę działek, o jaką odchyli się wskaźnik świetlny galwanometru podczas przepływu prądu o jednostkowym natężeniu, czyli:

0x01 graphic

Odwrotność czułości prądowej C1, nazywamy stałą prądową galwanometru

0x01 graphic

Tak zdefiniowana stała równa jest liczbowo natężeniu prądu, który płynąc przez galwanometr powoduje odchylenie wskaźnika świetlnego o jedną działkę.

Galwanometr można również stosować do pomiaru małych napięć, o ile połączy się go szeregowo z oporem R. Mierzone napięcie U jest równe :

U =i(Rg + R).

Czułość napięciową galwanometru wyraża się wzorem:

0x01 graphic
,

a stałą napięciową galwanometru:

0x01 graphic
.

Schemat układu pomiarowego

3. Wykonanie ć4. wiczenia

Wyznaczyć opór wewnętrzny galwanometru czułość oraz stałą napięciową. Dane: Napięcie zasilające Uo = 40 * 10 -3 V , R = 50W, R2 = 10000W.

0x01 graphic

0x01 graphic

Rg1 = 0x01 graphic
W

Rg2 = 176,66W

Rg3 = 182,72W

Rg4 = 176,66W

Rg5 = 180,27W

Rg6 = 182,72W

Rgśr =175,208W

0x01 graphic

0x01 graphic
=116666666,66 dz/A

0x01 graphic
=8,61*10-9 A/dz

0x01 graphic
=518039,619=5,1*105 dz/V

0x01 graphic
= 0,0000019 V/dz

5. Analiza błędów

Błąd względny Rg = f(Uo,UoI,R,RI,R1)

Błąd bezwzględny DUo = DUo1 + DUo2

Błąd bezwzględny DUoI = DUo1I + DUo2I

dRg = 0x01 graphic
+ 0x01 graphic
+ 0x01 graphic
+ 0x01 graphic
+ 0x01 graphic

DUo1 =0x01 graphic
=0,000003 V

DUo2 =0x01 graphic
= 0,002 V

DUo = 0,002003 V

DUoI = 0,002003 V

DR = 1W

DRI = 1W

DR1 = 1W

0x01 graphic
=0x01 graphic
*0,002003 =

=0x01 graphic
*0,002003 = 0x01 graphic
*0,002003=

= 0,011

0x01 graphic
= 0x01 graphic
*0,002003 =

= 0x01 graphic
*0,002003 = 0x01 graphic
*0,002003 =0,021

0x01 graphic
= 0x01 graphic
*1 = 0x01 graphic
= 0,014

0x01 graphic
= 0x01 graphic
*1 = 0x01 graphic
*1 =0,04

0x01 graphic
= 0x01 graphic
*1 = 0x01 graphic
*1 = 0,0054

dRg = 0,011+0,021+0,014+0,04+0,0054=0,0914 w procentach dRg =9,14%

Cvt = 4,5 *105 dz/V

Rgt = 183,5W

d = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0424 w procentach d = 4,24%

dCv = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0x01 graphic
=0,133

lub w procentach dCv = 13,3%



Wyszukiwarka