Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

Podobne dokumenty
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)

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

Energia promieniowania termicznego sprawdzenie zależności temperaturowej

SPRAWDZANIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA DLA PRĄDU STAŁEGO

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

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

XLVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

WYZNACZENIE STAŁEJ STEFANA - BOLTZMANNA

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

LVI Olimpiada Fizyczna Zawody III stopnia

SPRAWDZANIE PRAWA STEFANA BOLTZMANNA

SPRAWDZENIE PRAWA STEFANA - BOLTZMANA

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

XXXIV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

BADANIE PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO

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

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Fizyka dla elektroników 2

Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej wybranych elementów 1

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

BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

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

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Efekt fotoelektryczny

Odgłosy z jaskini (13) Upór elektryczny

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

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum

Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna [27B]

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

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

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

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 )

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

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

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie tranzystorów MOSFET

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 121: Termometr oporowy i termopara

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

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

SERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE.

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Co się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?

Ciało Doskonale Czarne

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

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

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Pomiar parametrów tranzystorów

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

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I JEGO ZASTOSOWANIA

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE PRAWA PLANCKA PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Badanie transformatora

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

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

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

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

BADANIE DRGAŃ TŁUMIONYCH WAHADŁA FIZYCZNEGO

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

M10. Własności funkcji liniowej

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI ĆWICZENIE NR 3 L3-1

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Badanie transformatora

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

METROLOGIA EZ1C

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

Transkrypt:

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna Wprowadzenie. Prawo Stefana Boltzmanna Φ λ nm Rys.1. Prawo Plancka. Pole pod każdą krzywą to całkowity strumień: Φ c = σs T 4 Każde ciało o temperaturze T wyższej od zera bezwzględnego emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Moc promieniowania rozkłada się między fotony o różnej energii (fale o różnej długości). Rozkład widmowy promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne Φ(λ) opisuje prawo Plancka (rys.1.). Całkowita moc emitowana w postaci promieniowania przez ciało doskonale czarne o powierzchni S wynosi: Φ c = σs T 4 (1) (całkowita energia emitowana w jednostce czasu strumień energii Φ c, zgodnie z prawem Stefana Boltzmanna 1 jest proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej), gdzie σ = 5, 6697 10 8 [ W m 2 K4] jest stałą Stefana Boltzmanna. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie prawa Stefana Boltzmanna, w szczególności wyznaczenie wykładnika przy temperaturze T 1 Prawo Stefana Boltzmanna zostało sformułowane w 1879 przez Jožefa Stefana i Ludwiga Boltzmanna na podstawie eksperymentu wykonanego przez Johna Tyndalla. 1

Instrukcja wykonawcza Wykaz przyrządów Zestaw z opornikami i żarówką wraz z gniazdami montażowymi Zasilacz stabilizowany 2 mierniki uniwersalne Przewody elektryczne Przebieg pomiarów a) Zmontować układ elektryczny wg. schematu przedstawionego na rys. 1. Rys.1 b) Ustawić miernik uniwersalny na pomiar oporu i zmierzyć wartości oporu R. Wyniki wpisać do Tabeli I. c) Zmontować układ elektryczny wg schematu przedstawionego na rys.2.. Rys.2. 2

d) Zmieniając napięcie podawane z zasilacza na układ oporników odczytać wartość prądu i napięcia dla kilku różnych ustawień potencjometru zasilacza. Wyniki wpisać do Tabeli II e) Obliczyć wszystkie opory korzystając z zależności R = U/I (2) Należy pamiętać o przeliczeniu jednostek natężenia prądu z [ma] na [A] f) Powtórzyć pomiary dla żarówki i wpisać wyniki do Tabeli III Opracowanie wyników Związek pomiędzy temperaturą i oporem dla drutu wolframowego jest następujący: R = R 0 + R 0 α T T 0, (3) gdzie R 0 to opór zmierzony omomierzem w temperaturze otoczenia T 0 300[K] natomiast α = 4, 5 10 3 [ 1 ] nazywany jest temperaturowym współczynnikiem oporu. Przekształcając K wzór (3) otrzymujemy zależność temperatury włókna od oporu żarówki: T = 300 + R R 0 R 0 α. (4) Zakładając, że moc emitowana przez włókno jest równa dostarczanej mocy elektrycznej P i korzystając z prawa Stefana Boltzmanna (równ.1) otrzymujemy: Φ c = σst 4 = P = U I. (5) Logarytmując obustronnie równanie w ramce, otrzymujemy: ln P = 4 ln T + ln σs. (6) Równanie (6) jest równaniem liniowym y = a x + b, w którym y=ln(p), x=ln(t) i współczynnik kierunkowy a=4. Jeśli więc prawo Stefana-Boltzmanna jest spełnione i na osi y umieścimy wartości ln P a na osi x wartości ln T, to powinniśmy otrzymać prostą 3

o nachyleniu a = 4. Korzystając z wyników pomiaru dla żarówki, zebranych w Tabeli III należy narysować wykres ln(p)=f(t) i obliczyć współczynnik a. Przybliżony wynik można szybko otrzymać porównując wyniki dla różnych pomiarów np. dla pierwszego i szóstego: ln P 6 = a ln T 6 + ln σs (7) ln P 1 = a ln T 1 + ln σs (8) Odejmując stronami te równania otrzymamy czyli ln P 6 ln P 1 = a[ln T 6 ln T 1 ], (9) a = ln P 6 ln P 1 ln T 6 ln T 1. (10) Uwaga: Oryginalne prawo dotyczy tzw. ciała doskonale czarnego. Włókno żarówki nie jest ciałem doskonale czarnym niemniej wynik i tak jest wart uwagi. 4

Protokół ćwiczenia sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna Wykonał: data Pomiar oporu miernikiem uniwersalnym Tabela I Element mierzony R [Ω] Żarówka Opór Pomiar oporu metodą prądowo- napięciową Tabela II Rezystor 1 U [V] I [ma] R = U/I [Ω] 5

Tabela III Żarówka U [V] I [ma] R = U I [Ω] T [K] P = U I [mw] ln T ln P 6

ln(p) Wykres Pamiętaj oś wykresu nie musi zaczynać się od zera. Zastanów się jak najlepiej opisać osie Nanieś obliczone wartości. Narysuj linię prostą najlepiej przybliżającą wyniki Określ jej nachylenie a = ln P ln T ln(t) 7