Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика эксперимента

Читайте также:
  1. Анализ и самоанализ урока. Методика проведения структурно-функционального анализа урока истории.
  2. Билет № 52 Методика антикоррупционной экспертизы НПА.
  3. ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД И МЕТОДИКА ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ
  4. ГЛАВА 11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОДИФИКАЦИИ
  5. ГЛАВА 21. Методика рейтингового анализа эмитентов
  6. ГЛАВА 21. Методика рейтингового анализа эмитентов
  7. Глава 8. Обсуждение проведенного эксперимента

Измерение массы выполняется путем точного взвешивания на аналитических весах. Такие весы отличаются высокой чувствительностью, которая достигается тщательным изготовлением деталей, применением высококачественных материалов, некоторыми особыми вспомогательными устройствами. Подобно другим лабораторным весам, аналитические весы - это равноплечные весы с коромыслом. В середине коромысла укреплена агатовая призма, которая своим ребром опирается на агатовую подушку. На равных расстояниях от нее расположены еще две призмы, на которые с помощью сережек подвешены грузоприемные чашки.

Для предохранения ребер агатовых призм от быстрого изнашивания весы снабжены арретиром - приспособлением, позволяющим приподнимать вверх коромысло с чашками и выводить их тем самым из соприкосновения с подушками, на которые опираются призмы. Когда весами не пользуются и при изменении нагрузки во время взвешивания весы обязательно должны быть арретированы.

Абривеатура АДВ-200, что означает аналитические демпферные весы с предельной нагрузкой 200 г. Слово "демпферные" означает, что весы снабжены специальным устройством, так называемым "демпфером", обеспечивающим быстрое затухание колебаний коромысла, возникающих после освобождения (разарретирования) весов. Демпфер состоит из двух легких металлических стаканов, два из которых укреплены неподвижно на колонке весов, а два других подвешены к коромыслу. При движении коромысла прикрепленные к нему стаканы движутся внутри неподвижных стаканов. Сжатие воздуха в стаканах, создает тормозящее усилие, приводящее к уменьшению времени движения коромысла.

Весы заключены в остеклованный футляр. На основании весов (см. рис.1) установлена колонка 1, на ней помещается подушка для средней призмы коромысла. На концах коромысла навешаны серьги, на которых висят стаканы демпферов 2 и грузоприемные чашки. Под основанием весов смонтировано арретирующее устройство, приводимое в действие маховичком 3. Весы снабжены световым экраном 4, на который проецируется микрошкала, укрепленная на нижнем конце стрелки, жестко связанной с коромыслом. Освещение шкалы включается при разарретировании весов маховичком 3.

Взвешиваемые образцы всегда располагают на левой чашке. Гири массой 1 грамм и выше помещают на правую чашку. Гири малой массы (от 0,01 г до 0,99 г) накладывают с помощью специального механизма, расположенного на правой стороне корпуса весов. Он состоит из двух дисков 5 и 6 на общей оси, поворотами которых на рейку, скрепленную с коромыслом, накладываются или снимаются концевые гири. Диски вращаются независимо друг от друга. Поворачивая малый диск 5, можно изменять массу гирь от 0,01 до 0,09 г. Поворот большого диска обеспечивает изменение массы от 0,1 до 0,9 г. Суммарный вес наложенных гирь отсчитывается по цифрам, которые отсчитываются против риски.

Для более точного взвешивания необходимо использовать световую шкалу, но для этого ее надо предварительно проградуировать. Вначале определяют нулевую точку, т.е. то деление шкалы, против которого останавливается стрелка ненагруженных весов. Чтобы ее найти, надо поворотом маховичка 3 реарретировать весы и, дождавшись их успокоения, отсчитать деление шкалы n0, на котором остановился световой зайчик. Если n0 отличается от нулевого деления шкалы на 2 - 5 делений, то их можно совместить ручкой, находящейся справа сверху от маховичка 3.

Далее на правую чашку накладывается гирька массой 10 мг (это можно сделать, поворачивая диск 5), весы разарретируются и после их успокоения отсчитывается по шкале положение равновесия n. Теперь можно определить чувствительность весов w и цену деления a.

(7)

Взвешивание производится следующим образом. Груз неизвестной массы M размещают в середине левой чашки, а на правую, по возможности ближе к центру, помещают гири. Пока весы мало уравновешены, не следует освобождать коромысло полностью, его освобождают лишь настолько, чтобы можно было судить, которая из чашек легче, замечая, куда отклонится стрелка; после этого сразу же арретируют весы и прибавляют или убавляют разновески. Таким образом, можно определить массу груза M с точностью до массы минимального используемого разновеса, т.е. определить, что M лежит в диапазоне A<M<A+m, где A масса гирь на правой чашке, а m - масса минимального разновеса. Обычно массу минимального разновеса, помещаемого на правую чашку, берут равной . Более точное уравновешивание производят с помощью устройства для наложения кольцевых разновесов, используя лимбы 5 и 6. При этом следует добиться, чтобы зайчик осветителя установился в пределах световой шкалы как можно ближе к нулевой точке.

Масса груза подсчитывается так. Пусть масса разновеса на правой чашке равна A, цифра против риски на внешнем диске равна B, а на внутреннем C. При этом зайчик осветителя установился на делении шкалы с номером D. Очевидно, что

(8)

Полученный результат отягощен систематическими погрешностями, имеющими разное происхождение. За погрешность, обусловленную самими весами, можно принять цену деления шкалы, т.е. DС M=a. Однако, результат также отягощен погрешностью, связанной с погрешностью разновесов. Для оценки погрешности M, возникающей по этой причине, применяют более сложную процедуру.

Погрешность суммарной массы гирь, уравновешивающих образец, складывается из погрешности отдельных разновесов, имеющих систематический характер. Допустимые пределы этих погрешностей хотя и задаются (для новых разновесов), но точные значения абсолютных погрешностей, лежащих внутри этих пределов, неизвестны. Эти погрешности могут иметь любой знак, так что при взвешивании с использованием нескольких разновесов эти погрешности должны суммироваться алгебраически. Общая абсолютная погрешность при этом может оказаться как больше, так и меньше погрешности отдельного разновеса. Очевидно, что отклонение суммарной номинальной массы гирь от истинного значения их массы в значительной степени неопределенно. Значит, если провести взвешивание другим набором разновесов, то полученное значение массы образца может оказаться другим.

Таким образом, взвешивание с использованием различных наборов разновесов создает условие случайности в процессе проведения эксперимента. Значит, появляется возможность применения способов обработки случайных измерений к полученному набору данных. Другими словами погрешность M, связанную с систематическими погрешностями разновесов, можно определить по формулам расчета случайных погрешностей. Такая процедура искусственного создания случайных условий называется рандомизацией.

Наконец, результат взвешивания отягощен еще одной погрешностью, которая возникает, потому что взвешивание производится в воздухе. Дело в том, что при взвешивании определяется, в общем-то, не масса образца, а сила, действующая со стороны образца на коромысло весов (точнее, момент этой силы). Эта сила зависит от того, в какой среде находится образец, так как на тело, кроме силы тяжести, действует еще и выталкивающая сила Архимеда. Однако, возникающую в силу этого погрешность можно исключить, введя поправку на кажущуюся потерю веса тела в воздухе (в воде). Такую поправку можно ввести для каждого результата взвешивания, необходимого для определения r, и уже поправленные значения М, М0 и m подставить в формулу (5) и получить поправленное значение плотности образца. Но поправленное значение можно определить и другим способом.

Непоправленная плотность, как говорилось выше, определяется по формуле (5). Введем обозначения: r1 - истинная плотность образца, ra - плотность воздуха, rb - плотность разновесов материала. Тогда r1V будет истинная масса кусочков испытуемого тела, r0V - истинная масса вытесненной ими воды, raV - масса воздуха, вытесненного кусочками и, m(ra/rb) - масса воздуха, вытесненного разновесами, уравновешивающими кусочки, а (M0-M-m)(ra/rb) - масса воздуха, вытесненного разновесами, уравновешивающими вытесненную воду.

Тогда

Аналогично для воды имеем


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 83 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ| Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)