A. 如果將光杠桿的後足尖置於支架的平面上,那麼讀數記錄有什麼特點
揚氏模量測定 【實驗目的】 1. 掌握用光杠桿裝置測量微小長度變化的原理和方法; 2. 學習一種測量金屬楊氏彈性模量的方法; 3. 學慣用逐差法處理資料。
? 【實驗儀器】 楊氏模量測定儀、光杠桿、望遠鏡及標尺、螺旋測微器、游標卡尺、捲尺等 【實。
B. 在用光杠桿法測楊氏模量的實驗中,光杠桿法有什麼優點
放大實驗現象,便於觀察
C. 光杠桿的原理是什麼,調節時滿足什麼條件
光杠桿測量原理即光杠桿鏡尺測量微伸量原理.
1.拉伸測量楊氏模量
◆原理:本實驗採用光杠桿放進行測量彈性楊氏模量反映材料形變與內應力關系物理量實驗表明彈性范圍內應力(單位橫截面積垂直作用力與橫截面積比)與線應變(物體相伸)比規律稱虎克定律
2.測量圓環轉慣量
◆結構:三線擺、兩勻質圓盤通三條等擺線(擺線易拉伸細線)連接
◆原理:三線擺擺周期與擺盤轉慣量定關系所待測品放擺盤三線擺系統擺周期要相應隨改變根據擺周期、擺盤質量及關參量能求擺系統轉慣量
建議查下資料.感覺這樣的提問沒有意義
D. 光杠桿有什麼優點怎樣提高光杠桿測量微小長度變化的靈敏度
光杠桿的優點是可以測量微小長度變化量,提高放大倍數。
提高光杠桿測量微小長度變化的靈敏度的方法:增大反射鏡與儀器的距離,縮短光杠桿腳的距離。
如果D和d是圖5/3所示的距離,則當R發生位移時,標尺上讀數位移為R位移的2D/d倍。例如,設D為1m,用一個d值約為30mm的光杠桿能得到約70倍的放大。用這個裝置去測量1m長的黃銅棒的線膨脹系數時,設溫度從10℃上升到100℃,則望遠鏡中標尺上讀數的位移將超過100mm。
E. 簡述光杠桿的放大原理,放大倍數是否
這個是大學物理實驗 用拉伸法測鋼絲楊氏模量裡面的吧?其放大原理就是在小的位移發生時 利用光的反射 把小位移引起的光路角度變化放大 並顯示在投影上 由於投影一樣滿足幾何關系 所以也可以定標來定量讀數
假設鋼絲伸長量為L,平面鏡轉過的角度為a,在固定不動的望遠鏡中會看到水平叉絲移動的距離C,假設開始對光杠桿的入射和反射光重合,當平面鏡轉過a角度,則入射到光杠桿鏡面的光線會偏轉2a,並且a很小,可以認為,平面鏡到標尺的距離D為望遠鏡到偏轉後光杠桿平面鏡中心的距離,並且有tan2a=2a=C/D,a=C/2D ------(1),而又因為tana=a=L/b-------------------------(2),b為光杠桿後足到前足連線的垂直距離,成為光杠桿常數。聯立1、2可以求得L=bC/2D=WC 注(W=b/2D)
所以1/W=2D/b 即為光杠桿放大倍數
從這就可以看出放大倍數與什麼有關了既 b C 和D 有關
F. 光杠桿測量原理是怎樣的
光杠桿測量原理即光杠桿鏡尺法測量微小伸長量原理.
1.拉伸法測量楊氏模量
◆原理:本實驗採用光杠桿放大法進行測量。彈性楊氏模量是反映材料形變與內應力關系的物理量,實驗表明,在彈性范圍內,正應力(單位橫截面積上垂直作用力與橫截面積之比,)與線應變(物體的相對伸長)成正比,這個規律稱為虎克定律。
2.測量圓環的轉動慣量
◆結構:三線擺是上、下兩個勻質圓盤,通過三條等長的擺線(擺線為不易拉伸的細線)連接而成。
◆原理:三線擺的擺動周期與擺盤的轉動慣量有一定關系,所以把待測樣品放在擺盤上後,三線擺系統的擺動周期就要相應地隨之改變。這樣,根據擺動周期、擺盤質量以及有關的參量,就能求出擺動系統的轉動慣量。
G. 光杠桿有什麼特點
可以測量微小長度變化量。提高放大倍數即適當地增大標尺距離D或適當地減小光杠桿前後腳的垂直距離b,可以提高靈敏度,因為光杠桿的放大倍數為2D/b。
H. 光杠桿的工作原理是什麼如何正確使用
光杠桿測量原理即光杠桿鏡尺法測量微小伸長量原理. 1.拉伸法測量楊氏模量 ◆原回理:本實驗採用光杠答桿放大法進行測量。彈性楊氏模量是反映材料形變與內應力關系的物理量,實驗表明,在彈性范圍內,正應力(單位橫截面積上垂直作用力與橫截面積之比,)與線應變(物體的相對伸長)成正比,這個規律稱為虎克定律。 2.測量圓環的轉動慣量 ◆結構:三線擺是上、下兩個勻質圓盤,通過三條等長的擺線(擺線為不易拉伸的細線)連接而成。 ◆原理:三線擺的擺動周期與擺盤的轉動慣量有一定關系,所以把待測樣品放在擺盤上後,三線擺系統的擺動周期就要相應地隨之改變。這樣,根據擺動周期、擺盤質量以及有關的參量,就能求出擺動系統的轉動慣量。
I. 調節光杠桿的注意哪些問題,調節光杠桿的注意哪些問題
線脹系數測定裝置升溫不能過快,最高溫度不能超過100
C.
粗調節望遠鏡標尺裝置,使之與光杠桿等高,可採取估望遠鏡鏡身描準的方法,再調節光杠桿鏡面垂直,使望遠鏡鏡身和標尺在平面鏡子中的虛像在一條直線上.