2023年大学物理实验报告(3篇).docx
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1、 2023年大学物理实验报告(3篇)大学物理试验报告篇一 给存在肯定距离的两电极之间加上高压,若两电极间的电场到达空气的击穿电场时,两电极间的空气将被击穿,并产生大规模的放电,形成气体的弧光放电。 雅格布天梯的两极构成一梯形,下端间距小,因而场强大(因)。其下端的空气最先被击穿而放电。由于电弧加热(空气的温度上升,空气就越易被电离, 击穿场强就下降),使其上部的空气也被击穿,形成不断放电。结果弧光区渐渐上移,如同爬梯子一般的壮丽。当升至肯定的高度时,由于两电极间距过大,使极间场强太小缺乏以击穿空气,弧光因而熄灭。 翻开电源,观看弧光产生。并观看现象。(留意弧光的产生、移动、消逝)。 两根电极之
2、间的高电压使极间最狭窄处的电场极度强。巨大的电场力使空气电离而形成气体离子导电,同时产生光和热。热空气带着电弧一起上升,就象圣经中的雅各布(yacob以色列人的祖先)梦中见到的天梯。 演示器工作一段时间后,进入爱护状态,自动断电,稍等一段时间,仪器恢复后可连续演示, :举例说明电弧放电的应用 大学物理试验报告篇二 热敏电阻是依据半导体材料的电导率与温度有很强的依靠关系而制成的一种器件,其电阻温度系数一般为(-0.003+0.6)-1。因此,热敏电阻一般可以分为: 、负电阻温度系数(简称ntc)的热敏电阻元件 常由一些过渡金属氧化物(主要用铜、镍、钴、镉等氧化物)在肯定的烧结条件下形成的半导体金
3、属氧化物作为根本材料制成的,近年还有单晶半导体等材料制成。国产的主要是指mf91mf96型半导体热敏电阻。由于组成这类热敏电阻的上述过渡金属氧化物在室温范围内根本已全部电离,即载流子浓度根本上与温度无关,因此这类热敏电阻的电阻率随温度变化主要考虑迁移率与温度的关系,随着温度的上升,迁移率增加,电阻率下降。大多应用于测温控温技术,还可以制成流量计、功率计等。 、正电阻温度系数(简称ptc)的热敏电阻元件 常用钛酸钡材料添加微量的钛、钡等或稀土元素采纳陶瓷工艺,高温烧制而成。这类热敏电阻的电阻率随温度变化主要依靠于载流子浓度,而迁移率随温度的变化相对可以忽视。载流子数目随温度的上升呈指数增加,载流
4、子数目越多,电阻率越小。应用广泛,除测温、控温,在电子线路中作温度补偿外,还制成各类加热器,如电吹风等。 【试验装置】 fqj-型教学用非平衡直流电桥,fqj非平衡电桥加热试验装置(加热炉内置mf51型半导体热敏电阻(2.7k)以及控温用的温度传感器),连接线若干。 【试验原理】 依据半导体理论,一般半导体材料的电阻率 和肯定温度 之间的关系为 (1-1) 式中a与b对于同一种半导体材料为常量,其数值与材料的物理性质有关。因而热敏电阻的电阻值 可以依据电阻定律写为 (1-2) 式中 为两电极间距离, 为热敏电阻的横截面, 。 对某一特定电阻而言, 与b均为常数,用试验方法可以测定。为了便于数据
5、处理,将上式两边取对数,则有 (1-3) 上式说明 与 呈线性关系,在试验中只要测得各个温度 以及对应的电阻 的值, 以 为横坐标, 为纵坐标作图,则得到的图线应为直线,可用图解法、计算法或最小二乘法求出参数 a、b的值。 热敏电阻的电阻温度系数 下式给出 (1-4) 从上述方法求得的b值和室温代入式(1-4),就可以算出室温时的电阻温度系数。 热敏电阻 在不同温度时的电阻值,可由非平衡直流电桥测得。非平衡直流电桥原理图如右图所示,b、d之间为一负载电阻 ,只要测出 ,就可以得到 值。 当负载电阻 ,即电桥输出处于开 路状态时, =0,仅有电压输出,用 表示,当 时,电桥输出 =0,即电桥处于
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