Условие
Республиканская олимпиада 2013 11 класс № Э1Приборы и материалы: датчик Холла с выводами проводов, мультиметр, две батарейки 4,5 В, ключ электрический, реостат 15 Ом, соединительные провода, амперметр школьный на 2 А, соленоид с известными параметрами, кусок гвоздя длиной 5,5 см и диаметром примерно 4 мм, пластилин для изготовления держателей.
Для измерения индукции магнитного поля широко используются датчики Холла. Принцип работы этих приборов основан на эффекте, открытом американским физиком Эдвином Холлом в 1879 г и названным его именем.
Кратко поясним суть этого эффекта. Пусть прямоугольная проводящая пластинка находится в магнитном поле.
При пропускании электрического тока вдоль пластинки на движущиеся заряды будет действовать сила Лоренца, обусловленной нормальной составляющей вектора индукции

Датчик Холла подготовлен для градуировки и проведения измерений в картонной упаковке (на самом краю картонки темная маленькая пластинка, обжатая скотчем – это и есть датчик Холла).
Даже в отсутствии внешнего магнитного поля при подключении источника питания к датчику, милливольтметр фиксирует некоторое фоновое напряжение
Представьте, что у линейки нет четкого начала отсчета, да к тому же это начало смещается то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения! Вот такой чудесный (без нуля) и очень чувствительный измерительный прибор в ваших руках…
Картонную пластинку с датчиком Холла закрепите вертикально на столе на куске пластилина и не смещайте его во время выполнения всех заданий. Подносите приборы к датчику, а не датчик к приборам! Держите подальше от датчика все железные (ключи, ручки ...) и никелевые (например, монеты) предметы. Соберите электрическую цепь датчика: источник питания и мультиметр. Постарайтесь не смещать датчик и измерительную цепь.
Часть 1. Положения равновесия.
1.1 Приведите полную электрическую схему, использованную вами для измерений.
Магнитное поле на торце соленоида рассчитывается по формуле:
где
1.2 Проведите измерения зависимости ЭДС Холла (
Не забудьте измерить и учесть фоновое напряжение
1.3 Постройте график зависимости6 индукции поля
1.4 Обоснуйте, можно ли считать полученную зависимость прямо пропорциональной. Рассчитайте постоянную (чувствительность) вашего датчика
В дальнейшем считайте эту величину неизменной и используйте ее для расчета индукции магнитного поля.
6 Конечно, с точки зрения физики выходное напряжение зависит от индукции поля! Но воспримите задания в математическом смысле: постройте обратную функцию.
1.1 Теоретический.
Предположим, что момент сил упругости двойного резинового шнура
где
Заметим, что углы измеряются в радианах (то есть, безразмерны), если моменты сил измеряются в единицах
Запишите уравнение, позволяющее найти все возможные положения равновесия линейки (при произвольном числе оборотов закручивания
1.2 Измерительный.
Измерьте все значения углов
1.3 Расчетный.
1.3.1 Используя полученные экспериментальные данные, постройте графики зависимости момента сил упругости двойного шнура
1.3.2 Проверьте применимость закона Гука (1) для двойного резинового шнура. При необходимости измените приведенную формулу. Определите коэффициент кручения шнура
Не стремитесь точно описать полученную зависимость – выделите линейный участок и работайте с ним!
1.3.3 Проверьте справедливость полученной вами оценки для числа возможных положений равновесия. Укажите причины возможных расхождений расчетного и измеренного числа возможных положений равновесия. Дайте улучшенную формулу этой оценки.
Часть 2. Колебания.
Если линейку вывести из положения равновесия, то она начнет колебаться. Сейчас вам необходимо исследовать эти колебания. Все измерения проводите при
В этой части рассчитывать погрешности не требуется!
2.1 Исследуйте зависимость индукции магнитного поля
Не забудьте измерить и учесть фоновое напряжение
Понятно, что непосредственно можно измерить только индукцию суммарного поля
2.2 Постройте график полученной зависимости.
2.3 Используя полученный график, оцените:
2.1 Теоретический.
2.1.1 Покажите
2..1.2 Укажите физический смысл параметра
2.1.3 Получите аналитическое выражение для параметра
2.2 Измерительный.
2.2.1 Проведите измерения периодов малых колебаний
2.2.2 Постройте график полученной зависимости.
2.3 Расчетный.
2.3.1 Проанализируйте применимость формулы (2).
2.3.2 Определите значения параметров
Часть 3. Магнитное поле внутри гвоздя.
Далее Вам необходимо исследовать магнитное поле, создаваемое намагниченным гвоздем. Для намагничивания поместите гвоздь симметрично внутрь соленоида. Пропустите через соленоид ток силой в 1 А в течение 5 секунд, после чего отключите ток. Повторите эту процедуру 5 раз.
Поместить датчик Холла внутрь железного гвоздя затруднительно, но с его помощью можно измерить поле вблизи поверхности соленоида.
Для повышения точности измерения датчик должен быть неподвижным. Поэтому намагниченный гвоздь с помощью кусочка пластилина закрепите на полоске миллиметровой бумаги, которую можно использовать как шкалу для измерения расстояний. Перемещайте гвоздь относительно неподвижного датчика.
7 Точнее, магнитного поля, создаваемого намагниченностью (или токами намагничения) материала гвоздя – но… сэкономим место!
Вам в помощь – теоретическая подсказка!
Будем считать, что нам известны значения нормальных составляющих индукции магнитного поля у наружной поверхности цилиндра: на основаниях это
Будем считать, что эти величины постоянны на всем торце. У боковой поверхности цилиндра нормальная составляющая поля
Магнитное поле является вихревым, поэтому магнитный поток через любую замкнутую поверхность равен нулю (теорема о магнитном потоке).
3.1 Рассмотрим часть цилиндра от его левого торца до нормального к оси сечения, находящегося на расстоянии
Запишите выражение для магнитного потока через поверхность этой части цилиндра.
Запишите выражение для магнитного потока
3.2 Проведите измерения нормальной составляющей вектора индукции магнитного поля у поверхности гвоздя. Значения
Не забудьте измерить и учесть фоновое напряжение
Для удобства рекомендуем данные занести в следующую таблицу (в которой клетки указывают положение датчика относительно гвоздя Индукция поля у поверхности гвоздя.
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 Постройте график зависимости радиальной составляющей поля
3.4 Для проверки теоремы о магнитном потоке рассчитайте магнитный поток через сечение цилиндра
3.5 Постройте график зависимости индукции магнитного поля внутри цилиндра на его оси
Часть 4. Магнитное поле вне гвоздя.
4.1 Измерь зависимость индукции магнитного поля намагниченного гвоздя на его оси как функцию расстояния до его края.
4.2 Построй график полученной зависимости.
Дай его качественное объяснение – т.е. укажи, как эта зависимость может быть рассчитана на основании предыдущих измерений.
3
Задача 11-2 Упругий маятник.
Приборы и материалы: двойной резиновый шнур, на подставке (в качестве которой используются ножки стула) линейка деревянная 40 см, линейка измерительная 40 см, секундомер.
Натяни двойной резиновый шнур между ногами перевернутого стула. Между шнурами ровно посредине помести деревянную линейку. Если закрутить шнур, вращая линейку, то силы трения смогут удержать линейку в подвешенном состоянии, под некоторым углом к вертикали.
Для единообразия введём следующие обозначения:
очевидно, что
Условимся считать единицей измерения моментов сил величину
Примечания
- 6. , ! КонечносточкизренияфизикивыходноенапряжениезависитотиндукцииполяНовоспримитезадания в математическом смысле: постройте обратную функцию. ↩
- 7. , , ( ) – Точнеемагнитногополясоздаваемогонамагниченностьюилитокаминамагниченияматериалагвоздя но… сэкономим место! ↩
- 3. , Очевидночтокаждомуположительномукорнюэтогоуравнениясоответствуетравныйемупомодулю отрицательный корень. Физический смысл этого – можно закручивать в обе стороны, от этого ничего не изменяется! 4 ! Аположениелинейкиблизкокгоризонтальному ↩


