拉伸法杨氏模量的测量实验的误差产生的主要原因有哪些?
1、测量误差对结果影响较大的量主要是钢丝直径、标尺读数,因为这些量的测量相对误差比较大。提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度,主要需要增加平面镜到标尺的距离,这样可以增加光杠杆的放大倍数。
2、系统误差:实验过程中,杨氏模量测量仪,一般没有调节成标准状态的功能,因此,测量时基本是在非标准状态下进行,存在着系统误差。
3、金属丝长度,金属丝直径,反射镜面后支架长度,镜面到标尺表面距离,标尺刻度的变化量,这几个物理量的测量会产生随机误差。
4、我记得有实验验证过,拉伸法测金属丝杨氏模量实验中测量误差对结果影响较大的是,支架的竖直程度。也就是必须在实验开始时,调节水平仪使得底座水平。然后,必须保证支架本身制作精度较高,与地面严格垂直。
5、伸长法测定杨氏du弹性模量-注意事项:在增减钢丝的负荷,测量钢丝伸长量的过程中,不要中途停顿而改测其他物理量,因为钢丝在增减负荷时,如果中途受到另外干扰,则钢丝的伸长(或缩短)量将产生变化,导致误差增大。
6、由于加砝码的过程中产生振动,造成读书有误差;十字叉丝对准存在误差;金属丝的直径不均匀小镜的尾部长度的测量测量尺面到镜的距离。
拉伸法测金属丝的杨氏模量的误差分析及消除方法分别是什么?
用拉伸法测金属丝的杨氏模量实验中,金属丝长度,金属丝直径,反射镜面后支架长度,镜面到标尺表面距离,标尺刻度的变化量,这几个物理量的测量精度都对最后结果准确度的影响很大。
误差主要取决于钢丝的微小变化和钢丝的直径。由于平台上圆柱形夹具的系统误差,用望远镜读取微小变化时存在随机误差。误差还由于在测量钢丝直径时,由于杨氏模量测量的图形具有椭圆型的存在,存在着系统误差和随机误差。
系统误差:实验过程中,杨氏模量测量仪,一般没有调节成标准状态的功能,因此,测量时基本是在非标准状态下进行,存在着系统误差。
伸长法测定杨氏du弹性模量-注意事项:在增减钢丝的负荷,测量钢丝伸长量的过程中,不要中途停顿而改测其他物理量,因为钢丝在增减负荷时,如果中途受到另外干扰,则钢丝的伸长(或缩短)量将产生变化,导致误差增大。
拉伸法是测定金属丝的杨氏模量常用的方法之一。该方法需要应用万能试验机等工具,对金属丝在相对静止的环境中进行牵引、装载和卸载等操作,来测量金属丝在不同载荷下的受力及变形程度,并根据这些数据计算杨氏模量。
拉伸法测金属丝的杨氏模量是:在外力作用下,固体所发生的形状变化称为形变。形变可分为两种:其一为弹性形变,即外力撤出后,物体能完全恢复原状的形变。
杨氏弹性模量实验的数据误差分析怎么算?
1、拉伸法测金属丝的杨氏模量的误差分析及消除办法:根据杨氏弹性模量的误差传递公式可知,误差主要取决于金属丝的微小变化量和金属丝的直径,由于平台上的圆柱形卡头上下伸缩存在系统误差,用望远镜读取微小变化量时存在随机误差。
2、误差还由于实验数据的读取存在随机误差,因为金属丝不是绝对固定不动的,在实验人员读数时会产生一定的误差。仪表尺在使用时往往没有完全伸直,所以在杨氏模量的测量时存在一定误差。
3、主要误差包括仪器误差,个人主观误差,如目镜的校准,螺旋测微器的读数。对于动态测量。式中L为金属丝原长光杠杆放大原理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。
4、杨氏模量实验数据根据E=σ/ε计算。杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL时,F/S叫应力,其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力。
5、系统误差:实验过程中,杨氏模量测量仪,一般没有调节成标准状态的功能,因此,测量时基本是在非标准状态下进行,存在着系统误差。
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