Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.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.
1.1 Приведите полную электрическую схему, использованную вами для измерений.
Магнитное поле на торце соленоида рассчитывается по формуле:
где
Нарисуй схему всей цепи: источник питания, соленоид, реостат, амперметр, ключ и датчик Холла с мультиметром. Подумай, где в схеме следует измерять ток, а где — напряжение выхода датчика.
Запиши правило последовательного и параллельного соединения приборов и обозначь полярности источника и выводов датчика Холла (чтобы учесть фон и знак измеряемого
- Намети на схеме путь тока через батареи, ключ, реостат и соленоид.
- Укажи место включения амперметра последовательно и мультиметра параллельно выводам выхода датчика.
- Отметь переключатель/ключ, которым подаёшь питание только для измерений.
- Проверь, что полярности мультиметра и батареи согласованы — после этого приступай к измерениям.
1.2 Проведите измерения зависимости ЭДС Холла (
Не забудьте измерить и учесть фоновое напряжение
1.2 Результаты измерений зависимости от рассчитанного значения индукции магнитного поля
Таблица 1. Градуировка датчика.
| 0,45 | 0,70 | 1,70 |
| 0,65 | 1,01 | 2,40 |
| 0,80 | 1,24 | 2,90 |
| 0,90 | 1,40 | 3,30 |
| 1,00 | 1,55 | 3,70 |
| 1,20 | 1,86 | 4,40 |
| 1,40 | 2,17 | 5,10 |
| 1,55 | 2,40 | 5,50 |
Полученная зависимость является линейной. Параметры этой зависимости
Величина сдвига
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.
Посмотри на значение сдвига при аппроксимации и на его погрешность — это скажет, можно ли принять зависимость пропорциональной.
Рассчитай чувствительность
- Проверь, что сдвиг
мал по сравнению с погрешностью — при этом примешь прямую пропорциональность. - Возьми наклон линейной аппроксимации
и запиши (в нужных единицах). - Оцени относительную погрешность
из погрешности наклона. - Зафиксируй
для дальнейших расчетов.
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
Нарисуй схему всей цепи: источник питания, соленоид, реостат, амперметр, ключ и датчик Холла с мультиметром. Подумай, где в схеме следует измерять ток, а где — напряжение выхода датчика.
Запиши правило последовательного и параллельного соединения приборов и обозначь полярности источника и выводов датчика Холла (чтобы учесть фон и знак измеряемого
- Намети на схеме путь тока через батареи, ключ, реостат и соленоид.
- Укажи место включения амперметра последовательно и мультиметра параллельно выводам выхода датчика.
- Отметь переключатель/ключ, которым подаёшь питание только для измерений.
- Проверь, что полярности мультиметра и батареи согласованы — после этого приступай к измерениям.
1.2 Измерительный.
Измерьте все значения углов
1.2 Результаты измерений зависимости от рассчитанного значения индукции магнитного поля
Таблица 1. Градуировка датчика.
| 0,45 | 0,70 | 1,70 |
| 0,65 | 1,01 | 2,40 |
| 0,80 | 1,24 | 2,90 |
| 0,90 | 1,40 | 3,30 |
| 1,00 | 1,55 | 3,70 |
| 1,20 | 1,86 | 4,40 |
| 1,40 | 2,17 | 5,10 |
| 1,55 | 2,40 | 5,50 |
Полученная зависимость является линейной. Параметры этой зависимости
Величина сдвига
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.
Сопоставь число теоретически возможных равновесий с экспериментально найденным числом и подумай, какие факторы могли изменить оценку.
Используя найденный
- Построй график функций моментов, чтобы визуально посчитать возможные пересечения (число равновесий).
- Сравни предсказанное число пересечений с экспериментом и отметь причины расхождений (трение, ограничение по устойчивости, дискретность
). - При необходимости предложи улучшение оценки, введя критерий устойчивости или ограничение на максимальный реализуемый момент.
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.
График должен показывать петлю гистерезиса — нанеси точки в порядке изменения тока, выдели ветви намагничивания и размагничивания.
Соедини точки линиями по порядку измерений и отметь ключевые точки: пересечение с осью, остаточную намагниченность и коэрцитивную силу.
- Нанеси на график все рассчитанные пары
с направлением обхода. - Раздели кривую на ветви намагничивания и обратные ветви.
- Подпиши оси и укажи масштаб.
2.3 Используя полученный график, оцените:
2.1 Теоретический.
2.1.1 Покажите
2..1.2 Укажите физический смысл параметра
Постарайся получить выражение для малых колебаний вокруг равновесия — это потребует разложения суммарного момента по малому смещению.
Запиши уравнение вращательного движения: момент равен моменту инерции на угол; линерализуй при малых отклонениях и получи формулу для периода в зависимости от производной момента по углу.
- Запиши суммарный момент
и разложи околот я ж до первого порядка по . - Используй уравнение движения
и вырази период . - Покажи, что это приводит к виду
при соответствии обозначений в задаче.
2.1.3 Получите аналитическое выражение для параметра
2.2 Измерительный.
График должен показывать петлю гистерезиса — нанеси точки в порядке изменения тока, выдели ветви намагничивания и размагничивания.
Соедини точки линиями по порядку измерений и отметь ключевые точки: пересечение с осью, остаточную намагниченность и коэрцитивную силу.
- Нанеси на график все рассчитанные пары
с направлением обхода. - Раздели кривую на ветви намагничивания и обратные ветви.
- Подпиши оси и укажи масштаб.
2.2.1 Проведите измерения периодов малых колебаний
Подготовь установку так, чтобы угол отклонения при запуске был мал и одинаков для всех измерений; зафиксируй положение линейки и убедись, что условия (x, n, опоры) не меняются в ходе серии экспериментов.
Запиши методику измерений: замеряй время большого числа последовательных малых колебаний секундомером, повторяй каждое измерение несколько раз для уменьшения случайной погрешности и усредняй результаты.
- Фиксируй для каждого выбранного числа оборотов n начальное равновесное положение и аккуратно выведи систему в малые колебания.
- Для каждого n измерь время t_{i} для нескольких серий по N колебаний и для каждой серии расчитай среднее время на одно колебание.
- Оцени погрешность измерения периода, учитывая разброс повторных серий и точность секундомера.
- Выразите
из полученной системы средних времен (то есть разделите усреднённые времена серий на соответствующее число колебаний).
2.2.2 Постройте график полученной зависимости.
2.3 Расчетный.
2.3.1 Проанализируйте применимость формулы (2).
2.3.2 Определите значения параметров
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 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сделай серию пространственно упорядоченных измерений вдоль гвоздя: снимай показания у поверхности с обоих боков и у торцов, не двигая датчик между замерами.
Воспользуйся градуировкой датчика и учти фоновое напряжение: показания милливольтметра при отсутствии внешнего поля вычти из всех измерений; для уменьшения систематики усредни значения, снятые с двух сторон гвоздя.
- Обозначь через фиксированные точки вдоль оси гвоздя места измерений (равные шаги) и заполни таблицу положений датчика.
- На каждой позиции измерь выходное напряжение с левой и с правой стороны гвоздя, а также у левого и правого торцов; не забудь предварительно снять и записать фоновое
.ф - Вычти из каждого показания фон
и, пользуясь градуировкой (зависимостью из части 1), переведи скорректированные показания в индукцию; для каждой позиции усредни значения с двух сторон, получивф . - Заполни таблицу значений и вырази средние
и пограничные значения , на основе полученных данных.
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
3.6 Нарисуй схематическую картину силовых линий индукции магнитного поля вблизи поверхности цилиндра.
Подумай, как замыкаются силовые линии намагниченного цилиндра: из торца выходят линии, огибают боковую поверхность и входят в другой торец.
Нарисуй схему линий с утолщением вблизи торцов и с более редкими линиями вдоль боковой поверхности, отражающую измеренные
- Начертай цилиндр в сечении и изобрази линии, выходящие из левого торца, изгибающиеся вокруг гвоздя и входящие в правый торец.
- Укажи направление векторов поля на торцах (по оси) и на боковой поверхности (радиально).
- Отметь места с максимальной плотностью линий (примерно центр), и места, где поле слабеет (дальше от торцов).
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 ↩



