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大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

時(shí)間:2023-03-09 16:15:00 報(bào)告 我要投稿

大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)報(bào)告集合

  隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告,其在寫作上具有一定的竅門。你所見過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)報(bào)告集合,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)報(bào)告集合

  一、演示目的

  氣體放電存在多種形式,如電暈放電、電弧放電和火花放電等,通過(guò)此演示實(shí)驗(yàn)觀察火花放電的發(fā)生過(guò)程及條件。

  二、原理

  首先讓尖端電極和球型電極與平板電極的距離相等。尖端電極放電,而球型電極未放電。這是由于電荷在導(dǎo)體上的分布與導(dǎo)體的曲率半徑有關(guān)。導(dǎo)體上曲率半徑越小的地方電荷積聚越多(尖端電極處),兩極之間的電場(chǎng)越強(qiáng),空氣層被擊穿。反之越少(球型電極處),兩極之間的電場(chǎng)越弱,空氣層未被擊穿。當(dāng)尖端電極與平板電極之間的距離大于球型電極與平板電極之間的距離時(shí),其間的電場(chǎng)較弱,不能擊穿空氣層。而此時(shí)球型電極與平板電極之間的距離最近,放電只能在此處發(fā)生。

  三、裝置

  一個(gè)尖端電極和一個(gè)球型電極及平板電極。

  四、現(xiàn)象演示

  讓尖端電極和球型電極與平板電極的距離相等。尖端電極放電,而球型電極未放電。接著讓尖端電極與平板電極之間的距離大于球型電極與平板電極之間的距離,放電在球型電極與平板電極之間發(fā)生

  五、討論與思考

  雷電暴風(fēng)雨時(shí),最好不要在空曠平坦的田野上行走。為什么? 大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)報(bào)告2

  摘要:熱敏電阻是阻值對(duì)溫度變化非常敏感的一種半導(dǎo)體電阻,具有許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)和用途,在自動(dòng)控制、無(wú)線電子技術(shù)、遙控技術(shù)及測(cè)溫技術(shù)等方面有著廣泛的應(yīng)用。本實(shí)驗(yàn)通過(guò)用電橋法來(lái)研究熱敏電阻的電阻溫度特性,加深對(duì)熱敏電阻的電阻溫度特性的了解。

  關(guān)鍵詞:熱敏電阻、非平衡直流電橋、電阻溫度特性 1、引言

  熱敏電阻是根據(jù)半導(dǎo)體材料的電導(dǎo)率與溫度有很強(qiáng)的依賴關(guān)系而制成的一種器件,其電阻溫度系數(shù)一般為(-0.003~+0.6)℃-1。因此,熱敏電阻一般可以分為: Ⅰ、負(fù)電阻溫度系數(shù)(簡(jiǎn)稱NTC)的熱敏電阻元件 常由一些過(guò)渡金屬氧化物(主要用銅、鎳、鈷、鎘等氧化物)在一定的燒結(jié)條件下形成的半導(dǎo)體金屬氧化物作為基本材料制成的,近年還有單晶半導(dǎo)體等材料制成。國(guó)產(chǎn)的主要是指MF91~MF96型半導(dǎo)體熱敏電阻。由于組成這類熱敏電阻的上述過(guò)渡金屬氧化物在室溫范圍內(nèi)基本已全部電離,即載流子濃度基本上與溫度無(wú)關(guān),因此這類熱敏電阻的電阻率隨溫度變化主要考慮遷移率與溫度的關(guān)系,隨著溫度的升高,遷移率增加,電阻率下降。大多應(yīng)用于測(cè)溫控溫技術(shù),還可以制成流量計(jì)、功率計(jì)等。 Ⅱ、正電阻溫度系數(shù)(簡(jiǎn)稱PTC)的熱敏電阻元件 常用鈦酸鋇材料添加微量的鈦、鋇等或稀土元素采用陶瓷工藝,高溫?zé)贫伞_@類熱敏電阻的電阻率隨溫度變化主要依賴于載流子濃度,而遷移率隨溫度的變化相對(duì)可以忽略。載流子數(shù)目隨溫度的升高呈指數(shù)增加,載流子數(shù)目越多,電阻率越小。應(yīng)用廣泛,除測(cè)溫、控溫,在電子線路中作溫度補(bǔ)償外,還制成各類加熱器,如電吹風(fēng)等。

  2、實(shí)驗(yàn)裝置及原理

  【實(shí)驗(yàn)裝置】

  FQJ—Ⅱ型教學(xué)用非平衡直流電橋,F(xiàn)QJ非平衡電橋加熱實(shí)驗(yàn)裝置(加熱爐內(nèi)置MF51型半導(dǎo)體熱敏電阻(2.7kΩ)以及控溫用的溫度傳感器),連接線若干。

  【實(shí)驗(yàn)原理】

  根據(jù)半導(dǎo)體理論,一般半導(dǎo)體材料的電阻率和絕對(duì)溫度之間的關(guān)系為

  (1—1)

  式中a與b對(duì)于同一種半導(dǎo)體材料為常量,其數(shù)值與材料的物理性質(zhì)有關(guān)。因而熱敏電阻的電阻值可以根據(jù)電阻定律寫為 (1—2)

  式中為兩電極間距離,為熱敏電阻的橫截面,。

  對(duì)某一特定電阻而言,與b均為常數(shù),用實(shí)驗(yàn)方法可以測(cè)定。為了便于數(shù)據(jù)處理,將上式兩邊取對(duì)數(shù),則有 (1—3)

  上式表明與呈線性關(guān)系,在實(shí)驗(yàn)中只要測(cè)得各個(gè)溫度以及對(duì)應(yīng)的電阻的值,

  以為橫坐標(biāo),為縱坐標(biāo)作圖,則得到的圖線應(yīng)為直線,可用圖解法、計(jì)算法或最小二乘法求出參數(shù)a、b的值。 熱敏電阻的電阻溫度系數(shù)下式給出 (1—4)

  從上述方法求得的b值和室溫代入式(1—4),就可以算出室溫時(shí)的電阻溫度系數(shù)。

  熱敏電阻在不同溫度時(shí)的電阻值,可由非平衡直流電橋測(cè)得。非平衡直流電橋原理圖如右圖所示,B、D之間為一負(fù)載電阻,只要測(cè)出,就可以得到值。

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  當(dāng)負(fù)載電阻→,即電橋輸出處于開

  路狀態(tài)時(shí),=0,僅有電壓輸出,用表示,當(dāng)時(shí),電橋輸出=0,即電橋處于平衡狀態(tài)。為了測(cè)量的準(zhǔn)確性,在測(cè)量之前,電橋必須預(yù)調(diào)平衡,這樣可使輸出電壓只與某一臂的電阻變化有關(guān)。 若R1、R2、R3固定,R4為待測(cè)電阻,R4 = RX,則當(dāng)R4→R4+△R時(shí),因電橋不平衡而產(chǎn)生的電壓輸出為: (1—5)

  在測(cè)量MF51型熱敏電阻時(shí),非平衡直流電橋所采用的是立式電橋,,且,則

  (1—6)

  式中R和均為預(yù)調(diào)平衡后的電阻值,測(cè)得電壓輸出后,通過(guò)式(1—6)運(yùn)算可得△R,從而求的=R4+△R。

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