LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D

Podobne dokumenty
LVI Olimpiada Fizyczna Zawody III stopnia

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

XLVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)

XLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (1996/1997). Stopień III, zadanie doświadczalne D

XXXIV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

Energia promieniowania termicznego sprawdzenie zależności temperaturowej

Badanie żarówki. Sprawdzenie słuszności prawa Ohma, zdejmowanie charakterystyki prądowo-napięciowej.

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)

Prąd elektryczny 1/37

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadania doświadczalne

Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p)

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Plan metodyczny do lekcji fizyki. TEMAT: Prawo Ohma. Opór elektryczny.

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Test powtórzeniowy Prąd elektryczny

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Segment B.XIII Prąd elektryczny Przygotowała: mgr Bogna Pazderska

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Badanie transformatora

Badanie transformatora

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Fizyka dla elektroników 2

SPRAWDZANIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA DLA PRĄDU STAŁEGO

Badanie transformatora

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

KO OF Szczecin:

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

Źródło: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej A. Wysmołek; Fizyka w Szkole nr 1, Andrzej Wysmołek Komitet Główny Olimpiady Fizycznej, IFD UW.

Badanie własności fotodiody

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

1. ZAGADNIENIA. 2. Łączenie mierników i odbiorników prądu elektrycznego, połączenia szeregowe i równoległe. 2. OPIS ZAGADNIENIA

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

Ćwiczenie A1 Zależności prąd-napięcie (I-V). Wydział Fizyki UW. Streszczenie

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Ćwiczenie 14 Temat: Pomiary rezystancji metodami pośrednimi, porównawczą napięć i prądów.

Ćwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Prąd elektryczny w obwodzie rozgałęzionym dochodzenie. do praw Kirchhoffa.

Ćwiczenie nr 254. Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora. Ustawiony prąd ładowania I [ ma ]: t ł [ s ] U ł [ V ] t r [ s ] U r [ V ] ln(u r )

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

KOOF Szczecin:

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Elektronika. Laboratorium nr 2. Liniowe i nieliniowe elementy elektroniczne Zasada superpozycji i twierdzenie Thevenina

WYZNACZANIE PRACY WYJŚCIA ELEKTRONÓW Z LAMPY KATODOWEJ

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Dmuchając nad otworem butelki można sprawić, że z butelki zacznie wydobywać się dźwięk.

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

E12. Mostek Wheatstona wyznaczenie oporu właściwego

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Prawo Ohma. Ćwiczenie wirtualne. Marcin Zaremba

Skuteczna kompensacja rezystancji przewodów.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY LABORATORIUM METROLOGII. Instrukcja do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego:

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Efekt fotoelektryczny

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

Badanie krzywej rozładowania kondensatora. Pojemność zastępcza układu kondensatorów.

F = e(v B) (2) F = evb (3)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC

Laboratorium fizyki CMF PŁ

Badanie rozkładu pola elektrycznego

SPRAWDZENIE PRAWA STEFANA - BOLTZMANA

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Transkrypt:

LI OLIMPIADA FIZYCZNA (26/27). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Autor: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej. Andrzej ysmołek Komitet Główny Olimpiady Fizycznej, IFD U. Praca wyjścia wolframu Elektryczność, termodynamika, fizyka współczesna napięcie, moc, opór, termoemisja, zasilacz prądu stałego, bateria, obwód, miernik elektryczny, woltomierz, amperomierz, temperatura, żarówka Zadanie doświadczalne D, zawody III stopnia, LI OF. Masz do dyspozycji: żarówkę samochodową 12 z dwoma włóknami wolframowymi o mocy nominalnej 5 oraz 2, odizolowanymi od siebie elektrycznie woltomierz cyfrowy o oporze wewnętrznym 1 MΩ, niezależnym od zakresu napięcia stałego, miernik uniwersalny, który może być używany jako woltomierz i amperomierz prądu stałego, zasilacz prądu stałego o napięciu regulowanym w zakresie 12, baterię 9, przewody elektryczne, krokodylki, folię aluminiową i inne elementy umożliwiające wykonanie odpowiednich połączeń elektrycznych, papier milimetrowy. 1) yznacz zależność temperatury włókna żarówki o mocy nominalnej 5 od przyłożonego do niego napięcia w zakresie 12. Uzyskaną zależność przedstaw na wykresie. Przyjmij, że zależność oporu włókna od temperatury można opisać wzorem: R w (T) = R (1 + α R (T T )), (1) gdzie T bezwzględna temperatura włókna, natomiast R opór włókna w temperaturze pokojowej T. Przyjmij α R = 4,5 1-3 K -1, T = 295 K. 2) yznacz pracę wyjścia dla wolframu. Przyjmij, że dla temperatur niższych niż 2 K, liczbę n elektronów emitowanych w jednostce czasu w wyniku zjawiska termoemisji przez włókno wolframowe można opisać wzorem: n = n e, (2) gdzie praca wyjścia, T temperatura bezwzględna włókna, k = 1,38 1-23 J/K (stała Boltzmanna), n pewna stała, e = 2,718 podstawa logarytmu naturalnego. Uwaga: a) celu uniknięcia efektów elektrostatycznych mogących zakłócić pomiary, szklaną bańkę żarówki należy owinąć folią aluminiową. Folia powinna być połączona elektrycznie z końcówką jednego z włókien. b) Miernik uniwersalny, który może być używany jako woltomierz i amperomierz prądu stałego ma obudowę o kolorze czarnym. - 1/5 -

Rozwiązanie 1) yznaczenie zależności temperatury włókna od napięcia. Informację o temperaturze T włókna można uzyskać mierząc jego opór R. Przekształcając wzór (1) podany w treści zadania otrzymujemy związek: T (R) = (R/R 1)/α R + T. (3) Żeby z niego skorzystać trzeba wcześniej znać opór R włókna w temperaturze (pokojowej) T. Opór ten można wyznaczyć wykorzystując układ przedstawiony schematycznie na rys. 1. Sposób umieszczenia amperomierza i woltomierza w obwodzie pomiarowym wynika z tego, że oporność wewnętrzna woltomierza jest znacznie większa od oporności żarówki. takiej sytuacji natężenie prądu płynącego przez woltomierz jest znikome w porównaniu z natężeniem prądu płynącego przez żarówkę. Oznacza to, że dołączenie woltomierza do układu nie zmieni znacząco prądu płynącego przez żarówkę. A I U Rys. 1 Regulując napięcie dostarczane przez zasilacz, mierzymy natężenie prądu I płynącego w obwodzie oraz odpowiadające mu napięcie U na żarówce. Ponieważ przepływ prądu powoduje ogrzewanie włókna żarówki to pomiary należy wykonywać powoli, tak żeby uzyskane wartości prądu i napięcia odpowiadały warunkom równowagi (tzn. odpowiadające sytuacji, w której temperatura włókna jest ustalona). ykres zależności oporu włókna R od przyłożonego do niej napięcia (R = U/I) w zakresie napięć od zera do 2,5 przedstawiono na rys. 2. R(Ω) 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 R 2 = 2,43(9) Ω 1..5 1. 1.5 2. 2.5 U() Rys. 2 Można oczekiwać, że dla bardzo małych napięć płynący przez żarówkę prąd nie powinien znacząco ogrzewać włókna i jego opór powinien się ustalić na pewnej wartości. praktyce jednak, ze względu na ograniczoną czułość dostępnych przyrządów pomiarowych osiągnięcie takiej sytuacji było trudne. Dlatego, rozsądne wydaje się wyznaczenie oporu R poprzez ekstrapolację zależności R (U) dla U dążących do zera. Uzyskana w ten sposób - 2/5 -

wartość oporu włókna żarówki odpowiadająca temperaturze pokojowej wyniosła R = (2,43 ±,9) Ω. Mierząc opór włókna dla różnych napięć do niego przyłożonych, korzystając ze wzoru (3) można wyznaczyć zależność temperatury włókna od napięcia (rys. 3). 3 25 2 T(K) 15 1 5 2 4 6 8 1 12 U() Rys. 3 Dodatkowe krzywe przerywane umieszczone na rys. 3 obrazują niepewność pomiarową temperatury włókna. ynika ona głównie z niedokładności wyznaczenia oporu R włókna w temperaturze pokojowej. 2) yznaczenie pracy wyjścia Przy zmianie temperatury włókna zmienia się liczba emitowanych przez nie elektronów. Jeśli do ogrzewanego włókna ( katody ) przyłączyć ujemny biegun baterii, a włókno zimne (anodę) połączyć do bieguna dodatniego, to elektrony wyemitowane z katody będą miały szansę dotrzeć do katody i w obwodzie popłynie prąd. Natężenie tego prądu powinno być proporcjonalne do liczby elektronów wyemitowanych przez włókno. Zatem zgodnie z założeniem (2) przyjętym w treści zadania: gdzie I pewna stała. Logarytmując obie strony wzoru (4) otrzymujemy zależność: = I e, (4) ln( ) = + ln( I ) (5) Tak więc, w zakresie temperatur włókna T < 2 K, zależność logarytmu wartości prądu płynącego pomiędzy włóknami powinna być liniową funkcją odwrotności temperatury. Żeby wyznaczyć pracę wyjścia wolframu wystarczy wykonać pomiary natężenia prądu płynącego pomiędzy włóknami dla różnych temperatur włókna 5. Następnie, na podstawie uzyskanych danych doświadczalnych należy sporządzić wykres zależności ln ( ) od odwrotności temperatury 1/T i dopasować prostą w odpowiednim zakresie temperatur. spółczynnik jej nachylenia odpowiadać będzie wartości β = /k. Odpowiednie pomiary można przeprowadzić w układzie przedstawionym na rys. 4. Do jednej z końcówek włókna o mocy 2 podłączono dodatni biegun baterii 9, a drugi - 3/5 -

biegun baterii, przez woltomierz o oporze wewnętrznym 1 MΩ połączono z włóknem o mocy 5. takim układzie elektrony emitowane przez gorące włókno mogą dopływać do włókna zimnego podobnie jak ma to miejsce w próżniowych lampach elektronowych. Zaproponowany sposób wykorzystania woltomierza, pozwala na wyznaczenie bardzo małych wartości prądu, znacznie mniejszych niż najniższy zakres natężenia prądu dla dostępnych w zestawie doświadczalnym mierników. Jeśli napięcie wskazywane przez woltomierz wynosi U d to wartość natężenia prądu płynącego pomiędzy włóknami wynosi odpowiednio (μa) = U d /R =,1U d (). Zatem napięciu 1 odpowiadać będzie prąd równy,1 μa! Temperaturę włókna określić można korzystając z wykresu wykonanego w pierwszej części zadania, mierząc napięcie zasilania włókna przy użyciu drugiego woltomierza. R = 1 MΩ 4,5 włókno 2 U zasilacz włókno 5 folia aluminiowa Rys. 4 bańka żarówki Uzyskane wyniki zostały po odpowiednim przeliczeniu przedstawione na rys. 5. -2 ln( /A) -4-6 -8.35.4.45.5.55.6.65.7 1/T (1/K) Rys. 5 Z rys. 5 wynika, że dla temperatur włókna niższych od 2 K (co odpowiada wartości 1/T >,5), logarytm natężenia prądu płynącego pomiędzy włóknami jest liniową funkcją odwrotności temperatury włókna. Z dopasowania prostej w tym zakresie uzyskujemy współczynnik β = (49 ±,2) 1 3 K, co odpowiada pracy wyjścia = (6,8 ±,3) 1-19 J (lub - 4/5 -

(4,3 ±,2) e). Uzyskany wynik pozostaje w bardzo dobrej zgodności z wartością tablicową dla pracy wyjścia dla wolframu wynoszącą 4,55 e. Punktacja yznaczenie zależności temperatury od napięcia 1. Rozpoznanie włókien 5 /2 1 pkt. 2. Układ pomiarowy umożliwiający wykonanie pomiarów oporu włókna 1 pkt. 3. ykonanie pomiarów oporu włókna dla napięć w zakresie 12 3 pkt. 4. yznaczenie oporu R (wykonanie pomiarów dla małych napięć na włóknie, wykonanie wykresu, ekstrapolacja) 3 pkt. 5. ykonanie wykresu zależności temperatury włókna od napięcia 2 pkt. yznaczenie pracy wyjścia wolframu 6. Układ pomiarowy umożliwiający pomiar prądu termoemisyjnego (w tym użycie woltomierza do pomiaru prądu oraz pomiar napięcia na ogrzewanym włóknie) 4 pkt. 7. ykonanie pomiarów w szerokim zakresie temperatur włókna 2 pkt. 8. yznaczenie pracy wyjścia (wykonanie wykresu zależności prądu termoemisyjnego od temperatury, dopasowanie prostej, wartość, oszacowanie niepewności pomiarowej) 4 pkt. - 5/5 -