Ⅰ 在用光杠杆法测杨氏模量的实验中,光杠杆法有什么优点
放大实验现象,便于观察
Ⅱ 用拉伸法测量金属丝的杨氏模量中,光杠杆镜尺法有何优点
1、可以简单准确地将微小形变放大;
2、测量,读数简单;
3、通常用光学方法测形变,都是将微小形变放大;
光杠杆镜尺法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。用光杠杆镜尺法相对来说,测量方法和仪器设备都很简单,好操作。
(2)光杠杆镜尺法测定钢丝的杨氏模量e扩展阅读:
拉伸试验中得到的屈服极限бS和强度极限бb,反映了材料对力的作用的承受能力,而延伸率δ或截面收缩率ψ,反映了材料塑型变形的能力,为了表示材料在弹性范围内抵抗变形的难易程度,在实际工程结构中,材料弹性模量E的意义通常是以零件的刚度体现出来的,这是因为一旦零件按应力设计定型,在弹性变形范围内的服役过程中,是以其所受负荷而产生的变形量来判断其刚度的。
Ⅲ 杨氏弹性模量的测定步骤
杨氏弹性模量反映了材料的刚度,是度量物体在弹性范围内受力时形变大小的因素之一,是表征材料机械特性的物理量之一。
拉伸法是一种最简便的测量杨氏模量的方法。测量步骤如下:
1.调整好杨氏模量测量仪,将光杠杆后足尖放在夹紧钢丝的夹具的小圆平台上,以确保钢丝因受力伸长时,光杠杆平面镜倾斜。
2.调整望远镜。调节目镜,使叉丝位于目镜的焦平面上,此时能看到清晰的叉丝像;调整望远镜上下、左右、前后及物镜焦距,直到在望远镜中能看到清晰的直尺像。
3.在钢丝下加两个砝码,以使钢丝拉直。记下此时望远镜中观察到的直尺刻度值,此即为n0
值。逐个加砝码,每加1个,记下相应的直尺刻度值,直到n7,此时钢丝下已悬挂9个砝码,再加1个砝码,但不记数据,然后去掉这个砝码,记下望远镜中直尺刻度值,此为n7’,
逐个减砝码,每减1个,记下相应的直尺刻度值,直到n0’。
4. 用米尺测量平面镜到直尺的距离L;将光杠杆三足印在纸上,用游标卡尺测出b;用米尺测量钢丝长度l;用千分尺在钢丝的上、中、下三部位测量钢丝的直径d,每部位纵、横各测一次。
5.最后带入下面的公式计算杨氏模量。
Ⅳ 用静态法测量金属丝杨氏模量思考题求解,急 1)试验中长度用不同的仪器测量,为什么光杠杆镜尺法有何优
试验中所需要的各个参数的量级和误差要求不同,所以使用不同方法测量
光杠杆可以大幅放大微小变化量,且放大倍数稳定,结果准确。(光线的直线传播可靠度很高,远胜于机械仪器)
Ⅳ 做测定钢丝的杨氏模量E的实验
如果是可以用电脑那么果断使用 origin
如果是最近的实验考试 那就作图把 根据测出来的电量和挂的重量作图
具体来说
根据杨氏模量的公式可以推出他们的理论斜率表达式
然后斜率可以作图得到
最后代入表达式,算出杨氏模量
还有此类实验注意 结果的精确度哦
希望能对你有所帮助
Ⅵ 老师您好,在用光杠杆法测定金属丝杨氏模量时,光杠杆后脚尖能不能接
做实验的过程中发现那些情况会使得实验结果有偏差,就可以写,没有固定的答案。比如说反射镜的位移(前后),实验时注意不要触碰平面镜这类。
Ⅶ 在拉伸法测定金属丝的杨氏模量中 开始时在望远镜中很难找到标尺像 原因是什么
在拉伸法测定金属丝的杨氏模量中,开始时在望远镜中很难找到标尺像的原因是因为材料受到外力拉伸导致形变,进而影响光杆镜的位置,即光杠镜由原先的放置状态偏转了一个角度,根据平面镜反射原理,该角度的变化使得望远镜中看到的标尺像发生了位移。通过测量该位移(标尺像读数的变化量)可得到角度的变化量,进而得到材料的形变量,从而求杨氏模量。
拉伸法测杨氏模量在望远镜中找到标尺的像需要先把光杠杆放到平台上,并使镜面垂直地面,然后将望远镜调成大致与反射镜面中心等高,在先从望远镜上方一点用眼睛顺着镜筒观察反射镜中的物象,左右调节显微镜位置,直到可从反射镜中看到标尺的像,这样就更容易从望远镜中找到标尺的像了。
该实验中采用光杠杆镜尺法测量微小长度的变化。因为是微小的变化量,所以在实验中会用到的一些近似(三角函数的近似处理)。从望远镜中找反射镜中的标尺像是利用平面镜的反射原理求角度的变化。利用该角度再求其他物理量。
Ⅷ 用光杠杆法测杨氏模量时 钢丝伸长的滞后效应所产生的系统误差如何消除
逐步增砝码,在逐步减砝码,但一直保持钢丝吊有砝码
Ⅸ 用光杠杆法测钢的杨氏模量时钢丝长度怎么测
光杠杆两个前足尖放在弹性模量测定仪的固定平台上,而后足尖放在待测金属丝的测量端面上。金属丝受力产生微小伸长时,光杠杆绕前足尖转动一个微小角度,从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度,这样标尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射,便把这一微小角位移放大成较大的线位移。
(9)光杠杆镜尺法测定钢丝的杨氏模量e扩展阅读
光杠杆法,在长度或位置差别甚小的测量中,这是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。
镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
根据不同的受力情况,分别有相应的拉伸弹性模量(杨氏模量)、剪切弹性模量(刚性模量)、体积弹性模量等。它是一个材料常数,表征材料抵抗弹性变形的能力,其数值大小反映该材料弹性变形的难易程度。