LAB3 wanna


WIEiK

Grupa

Zespół nr

Data wykonania:

Nr ćwiczenia:

14

Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej

Ocena:

Podpis:

0x01 graphic

1. WSTĘP

Wielkości charakteryzujące pole elektryczne:

Natężenie pola elektrycznego E w danym punkcie P jest ilorazem siły F(P) działającej ze strony wszystkich źródeł pola i ładunku próbnego q0 (bardzo małego, dodatnie­go ładunku, którego obecność nie zakłóca pola), umieszczonego w punkcie P. Źródłami badanego pola w obszarze ,mogą być ładunki punktowe (inne niż q0), powierzchniowe lub przestrzenne. Pole nie jest określone w tych miejscach przestrzeni, w których znajdują się źródła punktowe. Formalnie E(P) określa się wzorem:

0x01 graphic
`

Natężenie równomiernego pola elektrycznego jest wprost proporcjonalne do napięcia między naładowanymi płytkami a odwrotnie proporcjonalne do odległości między nimi.

0x01 graphic

Linią natężenia nazywamy krzywą o tej własności, że wektor natężenia pola jest do niej styczny. Pole nazywamy jednorodnym, jeżeli 0x01 graphic
.

Potencjałem elektrycznym w punkcie A pola elektrycznego nazywamy stosunek pracy wykonanej przy przemieszczeniu ładunku próbnego q z punktu A do punktu położonego w nieskończoności, do ładunku próbnego q.

0x01 graphic

Potencjałem elektrycznym V pola nazywamy funkcję współrzędnych x, y, z o tej własności, że:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x08 graphic
czyli

W polu elektrycznym możemy wyróżnić powierzchnię w której wszystkie punkty mają ten sam potencjał. Taką powierzchnię nazywamy powierzchnię równego potencjału lub ekwipotencjalną.

0x08 graphic
Indukcja elektryczna jest równa iloczynowi natężenia pola elektrycznego i przenikalności elektrycznej bezwzględnej ośrodka.

Strumień indukcji elektrycznej pola jednorodnego jest równy iloczynowi wektora indukcji prostopadłego do powierzchni przez tę powierzchnię.

0x01 graphic

wzór ogólny:

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
- wektor normalny do nieskończenie małego elementu powierzchni dS

Twierdzenie Gaussa

Strumień wektora indukcji elektrycznej przenikający powierzchnię zamkniętą jest wprost proporcjonalny do ładunku znajdującego się w obszarze ograniczonym tą powierzchnią.

0x01 graphic

Elektrolity

Elektrolitem nazywamy przewodnik elektryczny zawierający ruchome jony - są nimi roztwory (najczęściej wodne) soli, kwasów i zasad oraz roztopione kryształy jonowe np. sól kuchenna. Procesowi przepływu prądu przez elektrolit towarzyszy proces elektrolizy - rozkład kwasów, soli i zasad na składowe związki chemiczne - substancje te wydzielają się na elektrodach.

2. METODA POMIARU

Zasada działania wanny elektrolitycznej polega na w istocie na tym, że rozkład potencjału między elektrodami otoczonymi słabym elektrolitem jest taki sam, jak między takimi samymi elektrodami w próżni lub izotropowym dielektryku. Przepływ prądu przez elektrolit musi spełniać prawo Ohma, a opór właściwy elektrolitu musi być dużo większy od oporu właściwego elektrod.

0x08 graphic
Schemat połączeń elektrycznych

Wanna elektrolityczna jest płaskodennym naczyniem wypoziomowanym za pomocą libelli. Napełniamy ją kilkumilimetrową warstwą roztworu wodnego CuSO4 . Do roztworu wkładamy dwie elektrody z blachy miedzianej o żądanych kształtach, a następnie przykładamy do nich napięcie Uo . Ponieważ powierzchnie ekwipotencjalne wykreślamy dla różnych napięć więc dzielimy Uo na kilka równych części za pomocą dzielnika napięć D. Umieszczając ruchomy styk S kolejno w punktach 0x01 graphic
odbieramy z punktów P i Bn napięcie 0x01 graphic
.Szukając napięcia Un posługujemy się miedzianą sondą S1 połączoną poprzez mikroamperomierz(jeśli posiadamy mikroamperomierz na prąd stały musimy w obwód podłączyć prostownik), z przełącznikiem S. Zerowe natężenie prądu we wskaźniku świadczy, że sonda znajduje się na powierzchni Un=const.

3. WYKONANIE ĆWICZENIA

Na papierze milimetrowym zaznaczono kontury elektrod w skali 1:1. Zaznaczono punkty należące do linii ekwipotencjalnych (dla napięć 2,4V 4,8V 7,2V 9,6V - uzyskanych dzięki dzielnikowi napięć ustawionemu odpowiednio na 2,4,6,8(x1000Ω)) dla 2 układów elektrod.

Na podstawie otrzymanych punktów wykreślono linie ekwipotencjalne oraz linie natężenia pola elektrycznego (tak by tworzyły one quasi-kwadraty).

W punktach P­1,P2 - wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenie - sporządzono wykres Φ = Φ(x) w układzie wsp. prostokątnych wyznaczonym przez osie : x - styczna do lokalnej linii natężenia pola, a y - styczna do lokalnej linii ekwipotencjalnej. Wspomniany wykres otrzymano przez połączenie rzędnych wystawionych z punktów przecięcia się linii ekwipotencjalnych z osią OX.

W punktach P­1,P2 wyznaczono wartość wektora natężenia pola elektrycznego - w tym celu zróżniczkowaliśmy graficznie funkcję Φ = Φ(x) (w punkcie A' leżącym na osi y kreślimy styczną do wykresu funkcji - otrzymujemy punkt A na przecięciu stycznej i osi x) Korzystając z trójkąta P­1,2 AA' i poniższego wzoru wyznaczyliśmy E [jako jednostkę przyjęliśmy 1V/1cm]:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
ponieważ

Niepewności pomiarowe:

Wynikają one ze skończonej liczby pomiarów - nie pozwalającej w pełni zobrazować linii ekwipotencjalnych.

W trakcie pomiarów wystąpiły także trudności z określeniem dokładnego położenia ostrza sondy wynikające z załamania światła na powierzchni elektrolitu.

Przekrój sondy na poziomie elektrolitu wynosi ok. 4-5 mm. Dlatego też na wykresie zaznaczono punkty pomiarowe wraz z obszarami kołowymi - o średnicy równej średnicy sondy /traktujemy je jako „obszar błędu” - zawierający „właściwy” punkt pomiarowy tzn. należący do odpowiedniej linii ekwipotencjalnej/.

4. WNIOSKI

Uzyskany doświadczalnie obraz pola nie jest zbytnio kompletny - krzywe ekwipotencjalne odbiegają od tych wykreślonych przez programy komputerowe (wykorzystujące do wykreślenia linii ekwipotencjalnych obliczenia teoretyczne). Oto przykładowy obraz krzywych ekwipotencjalnych i linii natężenia pola elektrycznego w próżni otrzymany za pomocą programu ELEKTROSTATYKA:

0x01 graphic

3

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw.14, LAB3 - wanna, Nr ćwiczenia:
lab3
lab3 kalorymetria
Instrukcja Lab3
lab3 6
Cersanit wanna, Resources, Budownictwo, BUDOWNICTWO OGÓLNE, Budownictwo Ogólne I i II, Budownictwo o
lab3
sprawko z lab3 z auto by pawelekm
Lab3 zadanie 2 schemat organizacyjny
Lab3 KWW KT
Podstawy Robotyki lab3 id 36832 Nieznany
Architekrura Systemów Lab3
Lab3 Cpp GPS opis
AKiSO lab3 id 53767 Nieznany
BD 1st 2 4 lab3 tresc 1 1 id 81 Nieznany
LAB3, Szkoła, penek, Przedmioty, Fizyka, Laborki
temat cw3, Informatyka, semestr 5, CPS, lab3
3-L88, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3

więcej podobnych podstron