T0

T1

T1-T0

E

Alfa

Alfa+-DeltaAlfa

[C]

[C]

[C]

[mV]

[stopnie]

[stopnie]

1

5

4

0,15

0,0405

 

1

10

9

0,33

0,0405

 

1

15

14

0,52

0,0405

 

1

20

19

0,73

0,0405

 

1

25

24

0,93

0,0405

 

1

30

29

1,13

0,0405

 

1

35

34

1,33

0,0405

 

1

40

39

1,53

0,0405

 

1

45

44

1,73

0,0405

 

1

50

49

1,93

0,0405

 

1

55

54

2,14

0,0405

 

1

60

59

2,35

0,0405

 

1

65

64

2,55

0,0405

 

1

70

69

2,75

0,0405

 

1

75

74

2,96

0,0405

 

1

80

79

3,16

0,0405

 

1

85

84

3,36

0,0405

 

1

90

89

3,57

0,0405

 

1

95

94

3,78

0,0405

 

1

100

99

3,97

0,0405

 

IV. Obliczenia

Wykres zależności

0x01 graphic

Następnie obliczam D ze wzoru 0x01 graphic

0x01 graphic

Teraz liczę współczynniki a i b uprzednio wyliczając 0x01 graphic
, która wynosi 673,2 i podstawiając do wzoru 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Mając współczynniki mogę policzyć SE ze wzoru 0x01 graphic

0x01 graphic

Liczę odchylenia standardowe u(a) oraz u(b) ze wzorów

0x01 graphic

0x01 graphic

Za niepewność pomiarową u(T) przyjmuję dokładność podziałki termometru czyli 0x01 graphic
natomiast za u(E) przyjmuję dokładność z jaką można było odczytać wartość napięcia z multimetru cyfrowego czyli 0x01 graphic

Obliczam współczynnik korelacji Pearsona ze wzoru

0x01 graphic

Obliczam niepewność bezwzględną u(α) metodą różniczki zupełnej za T podstawiając (T1-T0)

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenia nie zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeprowadzone w programie Microsoft Excel.

Do sprawozdania dołączam wykres E=f(T)

V. Wnioski