GeoSELECT.ru



Физика / Реферат: Лабораторная работа №5 Исследование электрической цепи источника постоянного тока (Физика)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Лабораторная работа №5 Исследование электрической цепи источника постоянного тока (Физика)



Министерство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический
университет)
им. Г.В. Плеханова



Кафедра физики



Лабораторная работа №5
на тему:
Исследование электрической цепи источника постоянного тока.



Выполнила Синёва Е. В.
Проверил Фицак В.В.



Санкт-Петербург
2002 г.
Цель работы – определение электродвижущей силы источника тока (ЭДС),
внутреннего сопротивления источника тока, исследование зависимостей
полезной и полной мощности, развиваемых источником тока, и его коэффициента
полезного действия (КПД) от нагрузочного сопротивления.


Общие сведения


Рассмотрим электрическую цепь, представленную на рис. 1. Допустим, что
ключ К разомкнут. В этом случае электрический ток идёт только через
вольтметр и источник тока. Допустим далее, что вольтметр имеет достаточно
большое омическое сопротивление. Тогда током, протекающем в цепи, можно в
первом приближении пренебречь. Поскольку мы пренебрегаем током в цепи,
постольку отсутствует падение напряжения на внутреннем сопротивлении r
источника и, как следствие, разность потенциалов на клеммах источника
оказывается равной (. Таким образом, при разомкнутом ключе вольтметр
регистрирует ( - величину электродвижущей силы (ЭДС) источника тока.
Погрешность определения величины ( по данной методике возникает по
двум причинам:
1. используемый для измерения вольтметр обладает ограниченной
точностью;
2. через источник тока и вольтметр всё же течёт некоторый малый
ток, который вызывает падение напряжения на внутреннем
сопротивлении источника, и поэтому показания вольтметра будут
несколько меньше величины (.
Теперь допустим, что ключ К замкнут. В этом случае через внешнее
сопротивление R пойдёт электрический ток, сила которого определяется
законом Ома для замкнутой цепи:
[pic] (1)
Прохождение электрического тока в цепи вызывает падение напряжения на
внутреннем сопротивлении источника тока, равное Ir. Поэтому показание
вольтметра U будут меньше ЭДС источника на величину падения на внутреннем
сопротивлении:
[pic]
В последнем соотношении все величины, кроме внутреннего сопротивления,
известны из измерений и поэтому величина r и падение напряжения на
внутреннем сопротивлении, равное Ir, могут быть рассчитаны.
Рассмотрим теперь конкретные режимы работы источника тока. Исходя из
закона Ома (1), можно показать, что ток в замкнутой цепи достигает
наибольшего значения, равного [pic], при R=0. Этот режим работы источника
режимом короткого замыкания. Если наоборот, сопротивление внешней цепи R((,
то ток асимптотически стремится к нулю. Такой режим называется режимом
холостого хода. В этом случае, как было показано ранее, разность
потенциалов между клеммами источника равна ЭДС.
Отметим также, что разность потенциалов U на клеммах источника
одновременно является и падением напряжения на внешнем сопротивлении (см.
рис. 1) и поэтому по закону Ома для участка цепи
[pic] (2)
Так как сила тока I и разность потенциалов U измеряются приборами,
задействованными в электрической цепи, то по соотношению (2) может быть
определена величина внешнего (нагрузочного) сопротивления R. Таким образом,
по измерениям в режимах разомкнутого и замкнутого ключа K могут быть
определены как параметры источника тока ( и r, так и величина внешнего
сопротивления R.
Рассмотрим также замкнутую электрическую цепь с точки зрения
развиваемой источником мощности. Как известно, мощность, выделяемая в виде
тепла при прохождении электрического тока через сопротивление, определяется
законом Джоуля-Ленца:
[pic] (3)
Соотношение (3) определяет полезную мощность, развиваемую источником
на внешнем сопротивлении R. Аналогичное соотношение, но с сопротивлением r
определяет мощность, выделяющуюся в виде тепла на внутреннее сопротивление
источника.
Полная мощность является суммой полезной мощности и мощности,
выделяющейся на внутреннее сопротивление:
[pic] (4)
И, наконец, заметим, что коэффициент полезного действия (КПД)
источника постоянного тока:
[pic] (5)
Используя соотношения (3) – (5) можно показать, что
[pic]; [pic]; [pic]. (6)
Полная мощность, развиваемая источником тока, достигает
максимума в режиме короткого замыкания, т.е. при R=0. В этом случае вся
тепловая мощность выделяется внутри источника тока на его внутренне
сопротивление. С ростом внешнего сопротивления полная мощность уменьшается,
асимптотически приближаясь к нулевому значению.
Полезная мощность изменяется в зависимости от внешнего сопротивления
более сложным образом. Действительно, Pполезн=0 при крайних значениях
внешнего сопротивления: при R=0 и R((. Таким образом, максимум полезной
мощности должен приходиться на промежуточные значения внешнего
сопротивления.
Величину внешнего сопротивления, соответствующую максимуму полезной
мощности, можно найти, используя метод дифференциального исчисления. Можно
показать, что максимум полезной мощности соответствует R=r, т.е. равенству
внешнего и внутреннего сопротивлений. В электротехнике режим максимальной
полезной мощности называется режимом согласования источника тока с его
нагрузкой.
Легко видеть, что R=0 при (=0. При R(( величина ( асимптотически
стремится к единице. Интересно отметить, что в режиме максимальной полезной
мощности (=0,5, т.е. 50%.

Основные рабочие формулы:
1. Расчет полезной мощности. Рполез= U I U-разность
потенциалов на клеммах, В
I-
сила тока, А
2. Расчет полной мощности. Рполн= [pic], [pic]-ЭДС
3. Расчет КПД (=. Рполез /. Рполн =U/[pic]
4. Расчет внутреннего сопротивление r = [pic]



Таблица измерений и вычислений.
|I, A |0,21|0,16|0,13 |0,11 |0,097|0,085|0,076|0,068|0,062|0,057|
|U, B |0,02|1,62|2,64 |3,33 |3,84 |4,2 |4,49 |4,70 |4,86 |5,02 |
|R, Ом |0,09|10,1|20,3 |27,75|34,84|49,4 |59,07|69,11|78,38|88,07|
| | |2 | | | | | | | | |
|Pполн, |0,39|0,31|0,25 |0,21 |0,17 |0,15 |0,146|0,13 |0,12 |0,11 |
|Вт | | | | | | | | | | |
|Pполез, |0,00|0,26|0,34 |0,36 |0,34 |0,33 |0,34 |0,32 |0,3 |0,28 |
|Вт |4 | | | | | | | | | |
|? |0,01|0,8 |1,36 |1,7 |0,06 |2,2 |2,3 |2,46 |2,5 |2,54 |
|r | |34 |20.5 |25 |79 |24 |26.25|26.7 |32 | |
|[pic]i | |7 |5.3 |5.8 |11 |6.3 |6.48 |6.51 |6.8 | |


[pic] ср=6.9; Uср=3,47 В; rср=33Ом; Iср=0,11А
[pic]=0.000011; [pic]; [pic]

[pic]

[pic]

[pic]
Вывод: В проведенной лабораторной работе была определенна ЭДС источника
тока, исследование зависимости полезной и полной мощности, развиваемых
источником тока , и его КПД от нагрузочного сопротивления.
-----------------------
V

A

(

K

Рис. 1.






Реферат на тему: Лабораторные работы по физике
Нижегородский Государственный Технический Университет.



Лабораторная работа по физике №2-23.

Изучение основных правил работы с
радиоизмерительными приборами.



Выполнил студент
Группы 99 – ЭТУ
Наумов Антон Николаевич
Проверил:



Н. Новгород 2000г.
Цель работы: знакомство с основными характеристиками радиоизмерительных
приборов, правилами их подключения к измеряемому объекту,
методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.

Задание №1: Измерение напряжения сигнала генератора.
Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7.
Экспериментальная часть.
1). Установили на генераторе частоту выходного сигнала f = 5кГц,
напряжение U = 2В.
Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В.
Погрешность измерения.
[pic] U=Ux ( (U=(2 ( 0,4) B.

2). Измерили вольтметром В7 выходное напряжение Ux=2,01В.
Погрешность измерения.
[pic]
U=Ux ( (U=(2,01 ( 0,01) B.

Задание №2: Анализ формы и измерение параметров синусоидального сигнала с
помощью осциллографа.
Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1.
Экспериментальная часть.



1). Установили на генераторе Г3 напряжение U = 2В.
Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В; на вольтметре
В7: Ux=2В.
Получили на экране осциллографа изображение:


АО=1,4 см, Х = 4 см.
Измерим амплитуду сигнала:
[pic]

Показания осциллографа совпадают с показаниями вольтметров.
2). Измерили период (Т) и частоту сигнала (f):
[pic]
Показания осциллографа совпадают со значением на шкале генератора.

Задание №3: Измерение частоты с помощью частотомера и осциллографа.
Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1,
частотомер Ф.
Экспериментальная часть.
1). Измерили частоту сигнала частотомером: [pic]
Погрешность измерения:
[pic]
[pic]
Показания генератора: fx = 5кГц.

2). Рассчитаем частоту сигнала по показаниям осциллографа:

Х = 2 см.

[pic][pic]
Показания всех приборов совпадают.



Задание №4: Измерение фаз двух синусоидальных сигналов с помощью
осциллографа.
Приборы: генератор сигнала Г3, осциллограф С1, схема RC.
Экспериментальная часть.


OA = 1,9 см, ОВ = 1,7 см.
Т.к. [pic], а ( - разность фаз синусоидальных
сигналов, то
[pic]



Задание №5: Анализ формы и измерение параметров импульсного сигнала с
помощью осциллографа.
Приборы: генератор сигнала Г5, осциллограф С1.
Экспериментальная часть.
1).Установим длительность импульсов ( = 500 мкс, частоту повторений
fП=490Гц, амплитуду Um=1,32B

2).Получили на экране следующее изображение:
Вычислим амплитуду импульсов:
[pic]
Полученный результат совпадает с показаниями вольтметра генератора.

Измерим длительность импульсов:
[pic]

Измерим период и частоту повторений импульсов:
[pic]
Полученные результаты приблизительно совпадают с показаниями
генератора.

Вывод: на этой работе мы ознакомились с основными характеристиками
радиоизмерительных приборов, правилами их подключения к измеряемому
объекту, методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.






Новинки рефератов ::

Реферат: Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики (Металлургия)


Реферат: Контрольная по измерению (Социология)


Реферат: Голод 1933 года на Украине (История)


Реферат: Военные действия в ходе первой мировой войны (История)


Реферат: Искусство Китая (Искусство и культура)


Реферат: Генеральный план порта (Транспорт)


Реферат: Рынок образовательных услуг (Педагогика)


Реферат: Запровадження християнства на Русі (Религия)


Реферат: Кодекс Каролины (История)


Реферат: Архитектура IA-32 (Программирование)


Реферат: Высокоскоростные сети (Программирование)


Реферат: Ислам в новую эпоху (Политология)


Реферат: Вода. Тяжелая вода (Химия)


Реферат: Определение потерь напора (Технология)


Реферат: Прохождение практики по бухучету (Бухгалтерский учет)


Реферат: Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия (Бухгалтерский учет)


Реферат: Проектирование локальной вычислительной сети для агетства по трудоустройству (Компьютеры)


Реферат: Кодексы РФ (Право)


Реферат: Социология (Социология)


Реферат: Буддийское вероучение и культ (Религия)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист