A. 拉伸法測楊氏模量實驗中哪個量的測量誤差對結果影響最大如何改進
伸長法測定楊氏彈性模量-注意事項:在增減鋼絲的負荷,測量鋼絲伸長量的過程中,不要中途停頓而改測其他物理量,因為鋼絲在增減負荷時,如果中途受到另外干擾,則鋼絲的伸長(或縮短)量將產生變化,導致誤差增大。
其它各量應在鋼絲伸長量之後進行測量。影響較大的測量誤差應該是在望遠鏡中對標尺的讀數。為了測量細鋼絲的微小長度變化,實驗中使用了光杠桿放大法,光杠桿的作用是將微小長度變化放大為標尺上的位置變化,通過較易准確測量的長度,測量間接求得鋼絲伸長的微小長度變化。
當自變數與因變數成線性關系時,對於自變數等間距變化的多次測量,如果用求差平均的方法計算因變數的平均增量,就會使中間測量數據倆兩抵消,失去利用多次測量求平均的意義。為了避免這種情況下中間數據的損失,可以用逐差法處理數據。
(1)如何提高杠桿測量微小長度變化的靈敏度擴展閱讀;
測量楊氏模量的方法一般有拉伸法、梁彎曲法、振動法、內耗法等,還出現了利用光纖位移感測器、莫爾條紋、電渦流感測器和波動傳遞技術(微波或超聲波)等實驗技術和方法測量楊氏模量。
拉伸試驗中得到的屈服極限бS和強度極限бb,反映了材料對力的作用的承受能力,而延伸率δ或截面收縮率ψ,反映了材料塑型變形的能力,為了表示材料在彈性范圍內抵抗變形的難易程度,在實際工程結構中;
材料彈性模量E的意義通常是以零件的剛度體現出來的,這是因為一旦零件按應力設計定型,在彈性變形范圍內的服役過程中,是以其所受負荷而產生的變形量來判斷其剛度的。一般按引起單位應變的負荷為該零件的剛度。
B. 要提高光杠桿的靈敏度,應採取什麼樣的措施效果好有無限度
光杠桿的靈敏度是有限的,放大倍數大概是100倍,可以通過增大觀察點到平面鏡的距離,還有就是增大平面鏡下面的小腿到支點的距離。
C. 光杠桿鏡尺法
原理如圖:如圖所示的架子上面懸掛有一帶有重物的鋼絲,一號是固定在鋼絲上面的一個小塊,2號是一個平面鏡,平面鏡下端支放在承物台上。平面鏡通過一個固定在其上面的支架(細線)和小塊連接著,支架和小塊之間不固定。3號就是鋼絲,四號是豎直放置的直尺。尺子前面的是一台望遠鏡。調整望遠鏡的焦距,使望遠鏡中心線對准平面鏡中心,使實驗員通過望遠鏡看到尺子上面的一個刻度。然後通過在鋼絲下端加上重物,使得鋼絲產生形變。這個微小形變通過連接在鏡子上面的連桿反映到試驗者觀察到的尺子刻度變化上面來。然後量出平面鏡和尺子的距離,量出平面鏡支架的長度,然後通過讀出的刻度變化值,按照相似三角形原理算出鋼絲形變!
D. 大學物理實驗 測量金屬絲的楊氏模量實驗後思考題
http://wenku..com/view/04541a4cf7ec4afe04a1df94.html
自己看吧
E. 怎樣提高拉伸法測楊氏模量實驗中光杠桿測量微小長度變化的靈敏度
要提高拉伸法測楊氏模量實驗中光杠桿測量微小長度變化的靈敏度,可以增加反射鏡到望遠鏡之間的距離,或者減小反射鏡後支架的長度。兩者都可以增加靈敏度。
F. 在測量微小長度變化中,光杠桿法有什麼優點怎樣提高光杠桿測量靈敏度
光學杠桿的優點是它可以測量長度的微小變化並增加放大率。
方法:提高光桿測量微長電容變化的靈敏度,增大反射鏡與儀器之間的距離,縮短光桿腳之間的距離。
(6)如何提高杠桿測量微小長度變化的靈敏度擴展閱讀:
光桿測量是一種簡單有效的測量方法,其測量長度和位置相差很小。它是安裝在三個支點上的平面鏡,F1、F2為前支點,R為後支點。
連接的偏轉鏡表面的平面平行的F1,F2,R是安裝在測量對象的位置變化,F1和F2固定在底座上,可以使周圍的平面鏡F1F2軸旋轉。
L是望遠鏡,S是規模(在單詞),當反射光的M,統治者年代規模可以通過望遠鏡觀察到的。
如果D和D距離如圖5/3,當R是流離失所,規模上的閱讀位移的位移將2D/D*R.例如,如果D是1米,光杠桿D值約30mm會給你70倍放大。
當用該裝置測量一根1m長的黃銅棒的線膨脹系數時,當溫度從10℃上升到100℃時,望遠鏡刻度上讀數的位移將超過100mm。