Описание установки и метода. 1. Освоить метод баллистического гальванометра.
Лабораторная работа №16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА С ПОМОЩЬЮ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА
Цель работы
1. Освоить метод баллистического гальванометра.
2. Определить емкость отдельных конденсаторов и их соединений в батарею.
3. Проверить справедливость теоретических формул для расчета емкости батареи конденсаторов при их последовательном и параллельном соединениях.
Теоретическое введение
Конденсатор – это два проводника, разделенные слоем диэлектрика, имеющие заряды, равные по величине и противоположные по знаку, и расположенные так, что поле, создаваемое зарядами на проводниках, сосредоточено преимущественно в пространстве, защищенном самими проводниками от внешних электрических полей. Проводники, образующие конденсатор, называются его обкладками.
Емкость конденсатора определяется формулой:
, (1)
где q- заряд конденсатора, равный модулю заряда одной из обкладок; Δφ- разность потенциалов между обкладками.
Емкость конденсатора - это физическая величина, численно равная заряду, который нужно перенести с одной обкладки на другую, для того, чтобы разность потенциалов между ними изменилась на единицу.
Емкость конденсатора не зависит от заряда на его обкладках, разности потенциалов между ними, а также от расположения окружающих тел. Она определяется формой конденсатора (сферический, цилиндрический, плоский), геометрическими размерами и наличием диэлектрика между обкладками.
Емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади его обкладок S, диэлектрической проницаемости среды ε, обратно пропорциональна расстоянию d между обкладками:
, (2)
где ε0- электрическая постоянная (ε0 = 8,85 ∙ 10-12 Ф/м).
Емкость измеряется в фарадах (Ф): 1Ф = 1Кл/В, а также в микрофарадах 1мкФ = 10-6Ф, в пикофарадах 1пФ = 10-12Ф.
Для получения необходимой емкости конденсаторы соединяют последовательно и параллельно в батареи.
При последовательном соединении (рис.1) заряд на всех конденсаторах одинаков, а разность потенциалов на батарее ΔφAB равна сумме разностей потенциалов на каждом конденсаторе: ΔφAB= Δφ1+ Δφ2+…+ Δφn.
Выразив значения разности потенциалов через заряд и емкости конденсаторов, получаем:
, или , (3)
где C - емкость батареи; С1, С2, …, Сn – емкости отдельных конденсаторов.
При параллельном соединении (рис. 2) разность потенциалов на конденсаторах одинакова ΔφAB= Δφ1=Δφ2=…= Δφn, а полный заряд батареи равен сумме зарядов на каждом конденсаторе q = q1 + q2 + … + qn.
Выразив значения зарядов через емкости и разности потенциалов, получаем:
СΔφ = С1Δφ+С2Δφ+…+СnΔφ,
или С = С1 + С2 + … + Сn, (4)
где С – емкость батареи; С1, С2, …, Сn – емкости отдельных конденсаторов.
В данной работе для измерения емкостей отдельных конденсаторов и их соединений применяется баллистический гальванометр.
Гальванометрыпредназначаются для работы в качестве измерителей, показывающих наличие или отсутствие тока (в компенсационных схемах), и в качестве приборов для измерения силы тока, напряжения, количества электричества и т. д.
Баллистический гальванометр- это высокочувствительный прибор магнитоэлектрической системы с повышенным моментом инерции подвижной части.
Баллистический гальванометр оформлен в литом металлическом корпусе и установлен в вертикальной плоскости на стене вместе с осветительным и отсчетным устройством (рис. 3), т.е. лампой и шкалой, отстоящими от металлического корпуса на расстояние 1,50 м. Шкала из матового стекла расположена параллельно стене (рис. 4).
|
Принцип действия прибора основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, с током, протекающим по обмотке рамки. В результате взаимодействия возникает вращающий момент, поворачивающий рамку с током, на которой укреплено облегченное алюминиевое зеркало. Максимальный угол поворота рамки прямо пропорционален электрическому заряду, протекшему через нее.
Отсчет угла поворота рамки производится с помощью светового указателя. На зеркало рамки падает луч света от осветителя, а отраженный от зеркала луч падает на шкалу.
Величина максимального смещения светового луча по шкале отсчетного устройства является мерой измеряемой величины (нуль шкалы находится в ее середине).
Название "баллистический" означает, что при измерении отсчитывается так называемый баллистический отброс (максимальное отклонение), после которого подвижная часть постепенно возвращается в нулевое положение.
В данной работе баллистический гальванометр применяется для измерения емкости конденсатора, поэтому его необходимо предварительно проградуировать, т. е. определить его баллистическую постоянную Кб:
, (5)
где q – заряд, протекший через рамку; n – максимальное отклонение светового луча по шкале.
Баллистическая постоянная показывает, какой заряд (в кулонах) протекает через рамку при смещении светового “зайчика” на одно деление шкалы (при заданном расстоянии между шкалой и зеркалом рамки).
При прохождении заряда q через рамку баллистического гальванометра за время, значительно меньшее периода ее собственных колебаний, световой “зайчик” сместится по шкале на n делений. Заряд, прошедший через рамку баллистического гальванометра при этом пропорционален величине n.
q = Кбn, (6)
Для определения заряда q применяют эталонный конденсатор известной емкости Сэт, который при напряжении U накапливает заряд q:
q = CэтU, (7)
Следовательно, баллистическую постоянную Кб можно определить по формуле:
, (8)
Если баллистическая постоянная известна, то с помощью баллистического гальванометра определяют емкости отдельных конденсаторов и емкости батареи при их последовательном и параллельном соединении по формуле:
, (9)
где U – напряжение на обкладках конденсатора; n – смещение светового “зайчика” по шкале.
Описание установки и метода
Для определения баллистической постоянной Кб и емкости конденсатора Сх собирают цепь по схеме (рис. 5). Здесь PA – баллистический гальванометр; C – эталонный или исследуемый конденсатор; PU – вольтметр; GB – источник постоянного напряжения; S – переключатель.
Если переключатель S установить в верхнее по схеме положение, то конденсатор заряжается, а если в нижнее - то конденсатор разряжается через гальванометр; при этом световой луч (“зайчик”) отклоняется по зеркальной шкале. В качестве результата измерения надо брать первое наибольшее отклонение “зайчика”.