11422

ИЗМЕРЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ГАЛЬВАНОМЕТРОМ

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа № 6 ИЗМЕРЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ГАЛЬВАНОМЕТРОМ Часть I ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА БАЛЛИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Приобрести практические навыки работы с баллистическим гальванометром. Овладеть методикой градуировки галь...

Русский

2013-04-07

720 KB

94 чел.

Лабораторная работа № 6

ИЗМЕРЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ГАЛЬВАНОМЕТРОМ

Часть I

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА
БАЛЛИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

  1.  Приобрести практические навыки работы с баллистическим гальванометром. Овладеть методикой градуировки гальванометра.
  2.  Овладеть методикой определения емкости конденсатора посредством баллистического гальванометра.

ПРИБОРЫ:

  1.  Гальванометр М 17/111.
  2.  Набор конденсаторов.
  3.  Ключи.
  4.  Источник стабилизированного напряжения ИЭПП.

5.  Вольтметр.

Измерение емкости конденсатора может быть произведено несколькими принципиально различными способами.

В данной работе в основе измерения емкостей лежит соотношение между зарядом конденсатора, его емкостью С и разностью потенциалов . Для двух конденсаторов, заряженных до одной и той же разности потенциалов, получаем соотношение:

.

Следовательно, если значение С1 известно, то, определив q1 и q2, можно вычислить неизвестную емкость С2. Такой способ относительных измерений емкости положен в основу настоящей лабораторной работы. Наиболее ответственной частью задачи является измерение величины заряда q или сравнение зарядов двух конденсаторов. В настоящей работе сравнение зарядов двух конденсаторов выполняется баллистическим методом, изучению которого отводится центральное место.

ТЕОРИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА

Гальванометр, предназначенный для измерения небольшого количества электричества, протекающего по цепи за промежуток времени, малый по сравнению с периодом собственных колебаний рамки гальванометра, называется баллистическим. Он представляет собой особую разновидность гальванометра магнитоэлектрической системы. От обычного зеркального баллистический гальванометр отличается большим моментом инерции подвижной системы. Увеличение момента инерции подвижной системы приводит к увеличению собственного периода ее колебаний. Кратковременный ток сообщает подвижной системе толчок (удар – отсюда и название баллистический), который служит причиной возникновения крутильных колебаний системы. Чтобы колебания носили характер свободных колебаний, необходимо, чтобы время действия тока на катушку было меньше собственного периода колебаний. Покажем, что при этом условии величина первого отклонения подвижной системы пропорциональна количеству прошедшего через катушку электричества.

За время протекания тока, которое очень мало, противодействующий момент закрученной нити можно считать равным нулю, т.к. система не успевает при большом моменте инерции сдвинуться с места. Следовательно, можно считать, что подвижная система в течение этого времени будет находиться только под действием вращающего момента М, обусловленного взаимодействием тока и магнитного поля постоянного магнита. Известно, что импульс момента силы равен изменению момента количества движения, т.е.:

М1dt = Id     ( 1 ),

где М1 – мгновенное значение вращающего момента, действующего на подвижную систему гальванометра; I – момент инерции подвижной системы гальванометра относительно оси ее вращения; d - изменение угловой скорости системы за время dt.

На рамку, обтекаемую током и помещенную в магнитное поле, действует пара сил, вращающий момент которой М1 определяется по формуле:

M1 = B n i sinS    ( 2 ),

где В – индукция магнитного поля постоянного магнита,

n – число витков рамки,

S – площадь витка,

- угол между нормалью к плоскости рамки и направлением вектора .

i – мгновенная сила тока.

Так как линии индукции магнитного поля, в котором вращается рамка прибора данной системы, составляют с нормалью к плоскости рамки угол = 90о при всех положениях рамки, то вращающий момент М1 не будет зависеть от положения рамки и будет иметь наибольшее значение, равное:

М1 = B n S i    (2).

Подставим М1 из (2) в (1), получим:

B n S i d t = I d   ( 3 ).

Интегрируя обе части выражения ( 3 ), будем иметь:

B n S   ( 4 ) ,

где  t - время, в течение которого ток протекал через катушку.

Учитывая, что:

,

где q – количество электричества, протекающего за время t, будем иметь:

B n S q = I  t.

Отсюда получим:

,

где t – угловая скорость, которую приобретает подвижная система к моменту прекращения тока.

Обозначив  через К1 (постоянную данного прибора), получим:

t = k1q.

Кинетическая энергия, полученная системой в результате действия тока, может быть найдена по формуле:

   ( 5 ).

Подставив в (5)выражение t = k1q, получим:

   ( 5а ).

Вращение катушки будет продолжаться до тех пор, пока вся кинетическая энергия системы не перейдет в потенциальную энергию закрученной нити подвеса. В этот момент подвижная система остановится, повернувшись на угол  max.

Рассчитаем потенциальную энергию закрученной нити подвеса. Противодействующий момент М2 , создаваемый нитью при закручивании на угол , будет равен:

М2 = к2 .    (6),

где к2 – коэффициент, зависящий от упругих свойств нити подвеса.

Элементарная работа, затраченная на закручивание нити на угол , равна:

dА = М2 d.

Полная работа, затраченная на закручивание нити на угол max, с учётом

( 6 ), равна:

 (7).

Очевидно, ( 7 ) является выражением потенциальной энергии закрученной нити подвеса подвижной системы прибора.

Приравнивая (5) и (7), получим:

.

Откуда имеем:

.

Обозначив  

  (8),

получим:

q = К  max   ( 9 ).

Таким образом, мы доказали, что величина первого угла отклонения подвижной системы прибора пропорциональна количеству электричества, прошедшего через гальванометр.

Нетрудно показать, что угловое смещение прибора (для малых углов),

  ( 10 ),

где n – число делений, на которое отклонился световой указатель – «зайчик» по шкале гальванометра, D – расстояние от зеркала до шкалы.

Следовательно, выражение (9) можно переписать:

  ( 11 ).

Величина   называется баллистической постоянной гальванометра, она обычно выражается в кулонах или микрокулонах на деление шкалы (обычно на мм). С учетом Кб выражение (11) примет вид:

q =  Kб nmax   ( 12 ).

Таким образом, величина наибольшего отклонения светового указателя по шкале (отброс) пропорциональна количеству электричества, прошедшего через гальванометр.

Выражение (12) не совсем точное, т.к. при выводе его не учитывалось, что кинетическая энергия, полученная от импульса тока, частично тратится на преодоление сопротивления воздуха. Однако практически это соотношение дает хорошие результаты.

Чтобы быстрее успокоить крутильные колебания подвижной системы, часто параллельно обмотке катушки, вводят небольшое сопротивление и ключ. Если ключ замкнуть в тот момент, когда световой указатель проходит через нуль шкалы, то колебания прекратятся. Это происходит потому, что в катушке, вращающейся в магнитном поле постоянного магнита, возникает ЭДС индукции. При замыкании ключа возникает индукционный ток, который, согласно правилу Ленца, будет противодействовать движению катушки.

Во многих гальванометрах параллельно подвижной системе подключают сопротивление без ключа (шунт). Это сопротивление рассчитано так, чтобы сделать движение подвижной системы апериодическим. Такое сопротивление называется критическим, оно порядка нескольких тысяч омов, подключение критического сопротивления понижает чувствительность гальванометра.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

I. Определение баллистической постоянной гальванометра

Из выражения (12) имеем:

Кб =  (13),

где  Кб – величина баллистической постоянной,

q – величина заряда, протекающего через гальванометр,

nmax – наибольшее отклонение светового указателя по шкале.

1.Для определения Кб собрать схему по рис. 1,

Рис.1.

где  Г – баллистический гальванометр;

Rш – шунт гальванометра;

К0 – ключ, отключающий гальванометр;

К – ключ, закорачивающий гальванометр;

К1 – двухпозиционный ключ (рубильник);

V – вольтметр;

С -  конденсатор (сначала с известной емкостью, затем - неизвестной);

- источник регулируемого напряжения ИЭПП.

Согласно инструкции для пользования гальванометром и отсчетным горизонтальным приспособлением, подготовить гальванометр к работе и установить световой указатель на нуль шкалы. Ключ К разомкнуть, ключ К0 замкнуть.

Передвигая линзу осветителя, добиться четких очертаний «зайчика».

2. Рубильник К1 замкнуть на клеммы 1 и 2, подать с делителя ИЭПП на конденсатор С0 известной емкости (1мкФ) напряжение (разность потенциалов) U = 0,2 В – 0,5 В.

3. Перекинуть рубильник К1 на клеммы 5 и 6, разрядить конденсатор через гальванометр. Заметить крайнее значение шкалы, до которого доходит световой указатель при первом колебании (первый отброс). Если этот отброс находится в пределах шкалы, то можно приступать к измерениям. Если зайчик уходит за пределы шкалы, уменьшить напряжение.

Отсчитав nmax (значение первого отброса), для успокоения гальванометра замкнуть ключ К, тогда «зайчик» возвращается к нулевому делению шкалы. Когда «зайчик» установится на нуле шкалы, разомкнуть ключ К.

4. Вычислив q = C0 U  и измерив по шкале величину первого отброса nmax, по формуле (13) вычислить баллистическую постоянную:

 ( 13 ).

Определение nmax  произвести не менее пяти раз, записывая в таблицу каждый раз величину наибольшего отброса “зайчика” и повторяя операции согласно пунктам 1, 2. Следить при этом, чтобы напряжение на конденсатор подавалось одно и тоже. Результаты измерений и расчетов внести в табл. I .Найти среднее значение nmax и по нему вычислить  Кб.

Погрешности Kб и  определить по формулам погрешностей, полученным из формулы 13.   nmax определить как среднюю квадратичную погрешность среднего арифметического;  U – погрешность прибора, определяемая исходя из класса точности прибора; С0 – погрешность, определяемая по относительной погрешности, указанной в маркировке конденсатора.

Вывод  формул погрешностей и расчеты представить в отчете.

5. Сравнить результаты измерения Кб. с паспортными данными гальванометра, объяснить результаты сравнения.

Таблица I 

nmax

(дел)

nmax

(дел.)

U

( В )

U

( В )

C0

( )

C0

( )

Kб

(Кл/

дел.)

Kб

(Кл/

дел.)

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

ср.  

II.Измерение емкости конденсатора и проверка формул для
подсчета емкости батарей конденсаторов

1.Заменить конденсатор известной емкости первым испытуемым конденсатором неизвестной емкости С1. Установить на выходе ИЭПП напряжение U1= 1 В-2 В, ключ К1 замкнуть на клеммы 1 и 2. Затем перекинуть ключ К1 на клеммы 5 и 6, разряжая конденсатор через гальванометр. Записать величину отброса «зайчика» на шкале. Замыкая ключ К, когда «зайчик» проходит через нуль шкалы, успокоить катушку гальванометра. Затем разомкнуть ключ К.

2.Заменить конденсатор С1 другим испытуемым конденсатором неизвестной емкости С2, повторить с ним все операции пункта 1,подав напряжение на конденсатор U2 = 2В-3В.

3.Опыты по определению nmах произвести для каждого конденсатора не менее 5 раз, получить среднее значение nmах.

4.Так как , а ,  то неизвестную емкость найти по формуле:

 ( 14 ),

где С – определяемая емкость, nmах – среднее значение отбросов “зайчика” на шкале, U – постоянное напряжение для каждого конденсатора.

Погрешности С и  определить по формулам погрешностей, полученным из формулы (14). Результаты измерений и расчетов внести в табл. II и подобную ей табл. III.

Таблица II. (III)

nmax

(дел.)

nmax

(дел.)

U

( В )

U

(В )

C

( Ф )

C

( Ф )

%

1.

2.

3.

4.

5.

ср.

5.Измерить емкость батарей, составленных из конденсаторов С1 и С2 при их последовательном и параллельном соединениях, проделав все операции, содержащиеся в пунктах 1, 2, 3, 4. Результаты измерений и расчетов внести в табл. IV для последовательного соединения, в табл. V – для параллельного .

Таблица IV. (V).

nmax

(дел.)

nmax

(дел.)

U

( В )

U

( В )

( Ф )

( Ф )

(%)

(Ф)

1.

2.

3.

4.

5.

ср.

Сравнить результаты измерений емкости при последовательном и параллельном соединении конденсаторов с результатами вычислений этих емкостей по формулам последовательного и параллельного соединения конденсаторов.

После выполнения работы ключ К0 оставить разомкнутым

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К I ЧАСТИ РАБОТЫ.

1. Охарактеризуйте метод, использованный в работе, для определения емкости конденсатора.

2.В каких единицах измеряется электроемкость в СИ и СГС ?. Дайте определения этих единиц и выведете соотношение между ними.

3.От каких величин зависит емкость плоского, сферического, цилиндрического конденсатора? Знать формулы емкости этих конденсаторов.

4.Что понимают под емкостью проводника, конденсатора?

5.Объясните устройство и принцип действия баллистического гальванометра.

6.Каков физический смысл баллистической постоянной?

Часть II

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

БАЛЛИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1) Овладеть методикой измерения величины потока магнитной  индукции и индукции баллистическим методом.

  1.  Определить постоянную гальванометра по магнитному потоку.

Определить индукцию магнитного поля в измерительной катушке при внесении в нее полосового магнита.

ПРИБОРЫ:  

1.гальванометр М 17/11,

2.дроссельная катушка,

3.магазин Р 33,

4.полосовой магнит,

5.ключи

ТЕОРИЯ

Одним из основных методов определения магнитных характеристик ферромагнитных материалов в постоянных магнитных полях является баллистический. Впервые он был применен А.Г. Столетовым для измерения намагничивания железа. Баллистический метод основан на измерении количества электричества, которое возникает в измерительной катушке, охватывающий магнитный образец, в результате быстрого изменения магнитного потока через эту катушку. Это же количество электричества проходит и через рамку гальванометра.

В первой части работы была определена баллистическая постоянная гальванометра Кб. Ее значением и воспользуемся для определения количества электричества, проходящего в цепи гальванометра при изменении магнитного потока через измерительную катушку. Изменение магнитного потока произведем введением (или выведением) полосового магнита в измерительную катушку.

При изменении магнитного потока через измерительную катушку в ней возникает электродвижущая сила индукции

       ( 1 ),

где N  - число витков измерительной катушки.

В цепи гальванометра пойдет ток

     ( 2 ),

где R  - общее сопротивление катушки и цепи гальванометра.

Если поток изменится на величину , через рамку гальванометра пройдет количество электричества

     ( 3 ).

Это количество электричества измерим по отклонению n указателя гальванометра по шкале

q = Кбn       ( 4 ).

Тогда поток магнитной индукции определим по формуле ( 5 )

     ( 5 ).

Зная величину площади, охватываемой витками измерительной катушки, найдем величину вектора магнитной индукции

     ( 6 ),

где Вn=В cos, - угол между нормалью к плоскости витка и направлением вектора магнитной индукции.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

1.Собрать цепь по схеме, изображенной на рис.2,

Рис.2

где Г – гальванометр, сопротивление рамки которого R=300 Ом (паспортные данные);

Rш – шунт, сопротивление которого в I и II части работы одинаковое, равное 650 Ом; (измерено омметром М 371);

Rкр – критическое сопротивление для данного гальванометра и данной цепи, равное 400 Ом (набрано на магазине сопротивлений Р-33);

L – измерительная катушка, число витков которой N=15, омическое сопротивление RL=3,2 Ом (определено омметром М-371), площадь витка S=100 см2;

Назначение ключей К0, К, К1 указано в I части работы.

  1.  Замкнуть ключ К0. Внутрь дроссельной катушки ввести вертикально полосовой магнит. Замкнуть ключ К1 на клеммы 1 - 2. Отметить начальное положение светового указателя n1.

Резко вынуть магнит из катушки. Зарегистрировать новое положение указателя n2, найти n=n2-n1. Произвести измерения 5 раз, найти nср.. Погрешность в определении nср найти как среднее квадратичное отклонение.

По формуле (5)  найти изменение магнитного потока, пронизывающего измерительную катушку, при введении (или выведении) полосового магнита. При этом нужно иметь в виду, что R в формуле (5) - полное сопротивление цепи, состоящей из измерительной катушки, рамки гальванометра, шунта и критического сопротивления. По формуле (6) найти величину вектора магнитной индукции.

Погрешность в определении магнитного потока найти по формулам погрешностей, полученным из формул (5) и (6).

  1.  Определить постоянную гальванометра по магнитному потоку Кф. Как видно из (5),

    ( 6 ).

Погрешность в определении постоянной гальванометра по магнитному потоку определить по формуле погрешности, полученной из формулы (6).

  1.  Результаты измерений и расчетов внести в табл. 6.

Сравнить результаты измерения КФ. с паспортными данными гальванометра, объяснить результаты сравнения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КО II ЧАСТИ РАБОТЫ.

  1.  Охарактеризуйте метод, использованный в работе, для определения потока магнитной индукции.
  2.  Влияет ли на показания прибора изменение положения магнита в катушке (северным полюсом вниз или вверх)?
  3.  Влияет ли на показания прибора скорость движения магнита относительно катушки? Почему?
  4.  В паспорте к гальванометру М 17/11 указаны значения постоянных прибора (Кб, Кф и т.д.) для расстояния между осветителем и зеркалом прибора, равного 1м.

Каково это расстояние в нашей установке? Как влияет величина этого расстояния на значения постоянных прибора?


Таблица 6


п/п

n

n

R

R

Кб

Кб

Ф

Ф

Кф

Кф

 

S

S

Вn

Bn

мм

мм

Ом

Ом

Кл/мм

Кл/мм

Вб

Вб

%

Вб/мм

Вб/мм

%

м2

м2

Тл

Тл

%

1

2

3

4

5

ср.


Приложение

Устройство гальванометра магнитоэлектрической системы

Гальванометры – приборы, служащие для измерения слабых электрических токов, подразделяются по своей конструкции на две основные группы: 1) с подвижной катушкой, обтекаемой током и вращающейся в поле неподвижного магнита или электромагнита; 2) с подвижным магнитом и неподвижной катушкой.

Для измерения силы тока, как в тех, так и в других приборах, используется вращение подвижной системы, отклоняющейся от некоторого положения равновесия под влиянием взаимодействия тока и магнита. При точных измерениях применяются исключительно гальванометры первого типа.

Подвижная система такого гальванометра представляет собой в большинстве случаев четырехугольную рамку, составленную из плотно уложенных и склеенных изолирующим лаком четырехугольных витков изолированной тонкой проволоки сечением в несколько сотых миллиметра. Эффективное поперечное сечение такой катушки, пронизываемое линиями сил магнитного поля, составляет nS, где n – число витков рамки, а S – площадь сечения отдельного прямоугольного витка проволоки. Число витков в такой катушке бывает от нескольких десятков до сотни. Нить Е с укрепленным на ней легким зеркальцем М (рис. 3) служит подвесом для рамки С. Рамка может свободно вращаться в зазоре, образуемом двумя полюсами постоянного магнита и цилиндром J из мягкого железа, укрепленных на пластинке Р из немагнитного материала. В этом случае, как показано пунктиром в нижней части рисунка, магнитное поле в воздушном промежутке почти радиально (на верхней части рисунка один из полюсов магнита частично удален).

Нитью подвеса служит тонкая металлическая (платиновая) проволока или бронзовая ленточка сечением в несколько микрон или тонкая кварцевая нить, иногда платинированная по поверхности. Вторым подводом тока к катушке служит обычно металлическая серебряная или золотая ленточка толщиной в несколько десятых микрона. В гальванометрах с кварцевым подвесом обычно оба подвода тока к рамке выполняются в виде таких ленточек, соединенных с обмоткой рамки (катушки) гальванометра в нижней ее части. Подводы тока к подвижной системе гальванометра не должны оказывать упругого сопротивления вращению подвижной системы. Таким образом, моментом упругих сил, действующим на рамку, является только крутящий момент нити подвеса.

Рис.3.

Перед началом работы гальванометр должен быть правильно установлен, что достигается вращением трех установочных винтов, на которые опирается корпус прибора. Это значит, что подвижная система гальванометра, удерживаемая в фиксированном положении до начала работы специальным приспособлением (арретиром), должна после освобождения арретира свободно двигаться между полюсами магнита, не касаясь их при вращении. Узость зазора между полюсами магнита и центральным цилиндром требует весьма точной установки прибора.

Для правильной установки некоторые системы гальванометров снабжены уровнем, при помощи которого прибор приводится в правильное положение. В других системах гальванометров в корпусе прибора установлено специальное наклеенное зеркальце, которое облегчает наблюдения положения рамки относительно полюсов магнита.

Приборы первого типа устанавливаются по уровню при арретированной подвижной системе. Приборы второго типа устанавливаются при освобожденной подвижной системе. Арретир приводится в движение специальным рычажком или головкой винта, выведенной где-либо из гальванометра и снабженной надписью.

Освобождение и закрепление подвижной системы гальванометра перед работой прибора (или по окончании ее) следует производить с большой осторожностью, так как толчки подвижной системы гальванометра, подхватываемой вилкой арретира, передаются непосредственно тонкой нити подвеса. Студентам выполнять самостоятельно эту операцию в практикуме не рекомендуется, они должны обращаться за помощью к лаборантам практикума и воспользоваться возможностью проследить за выполнением этих операций опытными лицами.

Верхний конец нити подвеса закреплен во вращающейся головке (обозначенной на корпусе прибора надписью «корректор нуля»), выведенной на верхнюю часть корпуса гальванометра. Вращением этой головки можно поворачивать подвижную систему гальванометра для установки ее в нулевое положение между полюсами магнита. В нулевом положении плоскость витков подвижной системы подвеса устанавливается приблизительно параллельно линии аb (рис.3). Операция поворота рамки (катушки) гальванометра требует таких же предосторожностей, что и освобождение арретира прибора. Необходимо при этом иметь в виду, что при вращении головки корректора нуля рамка следует за вращением головки с запозданием, так как передача крутящего момента к рамке осуществляется через нить подвеса. Поэтому, повернув корректор нуля на небольшой угол, следует всякий раз выждать, пока подвижная система прибора установится в новое положение. Только таким прерывистым вращением корректора нуля можно привести подвижную систему в нужное положение между полюсами магнита. В практикуме эти операции производятся также не студентами, а лаборантами.

Измерение силы тока основано на наблюдении углов поворота рамки С. При протекании через обмотку рамки тока последняя испытывает вращающий момент сил, действующих на ток в магнитном поле. При этом рамка стремится расположиться так, чтобы магнитный момент протекающего по ней тока был направлен вдоль внешнего магнитного поля. В итоге рамка поворачивается на некоторый угол . Режимы движения рамки гальванометра следующие:

  1.  Апериодический режим. Это такой режим, при котором рамка гальванометра под действием тока плавно подходит к положению равновесия, не переходя через него.
  2.  Периодический режим. Движение рамки в этом случае происходит так, что двигаясь к положению равновесия, она переходит через него и занимает его после нескольких колебаний.
  3.  Критический режим. Это такой режим, при котором рамка гальванометра под действием тока подходит к положению равновесия за кратчайшее время. Этот режим наиболее выгоден для работы. Параметры элементов схемы, необходимые для реализации критического режима, приведены в паспорте гальванометра.

1 Устройство гальванометра описано в «Приложении» к лабораторной работе. Параметры М 17/11 указаны  в инструкции к прибору, с которой студент должен ознакомиться.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16350. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 66 KB
  ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 1.1.Ознакомиться с конструкцией принципом действия и режимами работы однофазных асинхронных двигателей. 1.2.Приобрести практические навыки в определении параметров и исследовании р...
16351. ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 103.12 KB
  ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 1. Цель работы 1.1. Ознакомление с конструкцией трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 1.2. Проведение опытов холостого хода короткого замы
16352. ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ 200 KB
  ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ЦЕЛЬ РАБОТЫ 1.1. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронного двигателя с фазным ротором. 1.2. Получить практические навыки пуска асинхронного двигателя с ...
16353. РАБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 280 KB
  РАБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Ознакомиться по учебнику и конспекту лекций с конструкцией основных видов синхронных машин. Приобрести практические навыки в исследовании синхронных машин. П...
16354. ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА 318 KB
  ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ ГЕНЕРАТОРА. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Ознакомиться на разобранном образце по учебнику и конспекту лекций с конструкцией асинхронной машины. Получить практические навыки перевода асинхронной машины из двигател...
16355. Исследование параметров микроклимата 404 KB
  Исследование параметров микроклимата Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов очного и заочного обучения всех направлений и специальностей Безопасность жизнедеятельности. Методические указ
16356. Контроль состояния изоляции проводов 99.5 KB
  Контроль состояния изоляции проводов Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов очного и заочного обучения всех направлений и специальностей Безопасность жизнедеятельности. Методические ука...
16357. Определение электрического сопротивления тела человека 644 KB
  Определение электрического сопротивления тела человека Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов очного и заочного обучения всех направлений и специальностей Безопасность жизнедеятельности. ...
16358. Измерение параметров электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 290.5 KB
  Измерение параметров электромагнитных полей на рабочих местах оборудованных ПЭВМ Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов очного и заочного обучения всех направлений и специальностей Безопа...