多普勒效应综合实验Word格式.docx
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新仪器对接收到的超声信号采用了无线的红外调制-发射-接收方式。
即用超声接收器信号对红外波进行调制后发射,固定在运动导轨一端的红外接收端接收红外信号后,再将超声信号解调出来。
由于红外发射/接收的过程中信号的传输是光速,远远大于声速,它引起的多谱勒效应可忽略不计。
采用此技术将实验中运动部分的导线去掉,使得测量更准确,操作更方便。
信号的调制-发射-接收-解调,在信号的无线传输过程中是一种常用的技术。
【实验仪器及简介】
多普勒效应综合实验仪由实验仪,超声发射/接收器,红外发射/接收器,导轨,运动小车,支架,光电门,电磁铁,弹簧,滑轮,砝码等组成。
实验仪内置微处理器,带有液晶显示屏,图1为实验仪的面板图。
实验一验证多普勒效应并由测量数据计算声速
让小车以不同速度通过光电门,仪器自动记录小车通过光电门时的平均运动速度及与之对应的平均接收频率。
由仪器显示的f-V关系图可看出,若测量点成直线,符合
(2)式描述的规律,即直观验证了多普勒效应。
用作图法计算f-V直线的斜率k,由k计算声速u并与声速的理论值比较,计算其百分误差。
【仪器安装】
如图2所示。
所有需固定的附件均安装在导轨上,并在两侧的安装槽上固定。
调节水平超声传感发生器的高度,使其与超声接收器(已固定在小车上)在同一个平面上,再调整红外接收传感器高度和方向,使其与红外发射器(已固定在小车上)在同一轴线上。
将组件电缆接入实验仪的对应接口上。
【测量准备】
1.实验仪开机后,首先要求输入室温。
因为计算物体运动速度时要代入声速,而声速是温度的函数。
利用将室温T值调到实际值,按“确认”。
2.第二个界面要求对超声发生器的驱动频率进行调谐。
在超声应用中,需要将发生器与接收器的频率匹配,并将驱动频率调到谐振频率f0,这样接收器获得的信号幅度才最强,才能有效的发射与接收超声波。
一般f0在40KHz左右。
调谐好后,面板上的锁定灯将熄灭。
3.电流调至最大值后,按“确认”。
本仪器所有操作,均要按“确认”键后,数据才被写入仪器。
【测量步骤】
1.在液晶显示屏上,选中“多普勒效应验证实验”,并按“确认”;
2.利用键修改测试总次数(选择范围5~10,一般选5次),按▼,选中“开始测试”;
3.准备好后,按“确认”,电磁铁释放,测试开始进行,仪器自动记录小车通过光电门时的平均运动速度及与之对应的平均接收频率;
改变小车的运动速度,可用以下两种方式:
a.砝码牵引:
利用砝码的不同组合实现;
b.用手推动:
沿水平方向对小车施以变力,使其通过光电门。
为便于操作,一般由小到大改变小车的运动速度。
4.每一次测试完成,都有“存入”或“重测”的提示,可根据实际情况选择,“确认”后回到测试状态,并显示测试总次数及已完成的测试次数;
5.改变砝码质量(砝码牵引方式),并退回小车让磁铁吸住,按“开始”,进行第二次测试;
6.完成设定的测量次数后,仪器自动存储数据,并显示f-V关系图及测量数据。
【数据记录与处理】
由f-V关系图可看出,若测量点成直线,符合
(2)式描述的规律,即直观验证了多普勒效应。
用作图法计算f-V关系直线的斜率k。
由k计算声速u=f0/k,并与声速的理论值比较,声速理论值由u0=331(1+t/273)1/2(米/秒)计算,t表示室温。
测量数据的记录是仪器自动进行的。
在测量完成后,将数据并记入表1中,然后按照上述公式计算出相关结果并填入表格。
表1多普勒效应的验证与声速的测量室温t=12摄氏度f0=40002HZ
测量数据
直线斜率
声速测量值
声速理论值
百分误差
k(1/m)
u=f0/k(m/s)
u0(m/s)
(u-u0)/u0
次数i
1
2
3
4
5
119.05
336.002
338.196
0.65%
Vi(m/s)
0.34
0.51
0.68
0.87
1.07
fi(Hz)
40042
40063
40088
40104
40130
实验中温度为12摄氏度,由作图法得到图线斜率为119.005,声速测量值为336.002m/s,与理论值的误差约为0.65%
实验二研究自由落体运动,求自由落体加速度
让带有超声接收器的接收组件自由下落,利用多普勒效应测量物体运动过程中多个时间点的速度,查看V-t关系曲线,并调阅有关测量数据,即可得出物体在运动过程中的速度变化情况,进而计算自由落体加速度。
【仪器安装与测量准备】
仪器安装如图4所示。
为保证超声发射器与接收器在一条垂线上,可用细绳栓住接收器,检查从电磁铁下垂时是否正对发射器。
若对齐不好,可用底座螺钉加以调节。
充电时,让电磁阀吸住自由落体接收器,并让该接收器上充电部分和电磁阀上的充电针接触良好。
充满电后,将接收器脱离充电针,下移悬挂在电磁铁上。
1.在液晶显示屏上,用▼选中“变速运动测量实验”,并按“确认”;
2.利用▶键修改测量点总数9;
▼选择采样步距,选40ms,选中“开始测试”;
3.按“确认”后,电磁铁释放,接收器组件自由下落。
测量完成后,显示屏上显示v-t图,用▶键选择“数据”,阅读并记录测量结果。
4.在结果显示界面中用▶键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面。
可按以上程序进行新的测量。
将测量数据记入表2中,由测量数据求得V-t直线的斜率即为重力加速度g。
为减小偶然误差,可作多次测量,将测量的平均值作为测量值,并将测量值与理论值比较,求百分误差。
表2自由落体运动
采样次数i
6
7
8
9
g(m/s2)
平均值g
理论值g0
百分误差(g-g0)/g0
ti=0.04(i-1)(s)
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
0.24
0.28
0.32
Vi1
0.5
0.84
1.26
1.67
2.09
2.45
2.85
3.25
9.9077
9.9331
9.8
1.36%
Vi2
0.55
0.92
1.34
1.74
2.14
2.5
2.9
3.32
9.872
Vi3
0.44
0.82
1.24
1.65
2.05
2.43
2.82
3.2
Vi4
0.45
2.03
2.81
3.3
10.045
通过四次数据并作图得到每次的斜率然后求平均值得到平均值g=9.9331(m/s2),百分误差(g-g0)/g0=1.36%
实验三、研究简谐振动
当质量为m的物体受到大小与位移成正比,而方向指向平衡位置的力的作用时,若以物体的运动方向为x轴,其运动方程为:
(5)
由(5)式描述的运动称为简谐振动,当初始条件为t=0时,x=-A0,V=dx/dt=0,则方程(6)的解为:
x=-A0cosω0t(6)
将(6)式对时间求导,可得速度方程:
V=ω0A0sinω0t(7)
由(6)(7)式可见物体作简谐振动时,位移和速度都随时间周期变化,式中ω0=(k/m)1/2,为振动的角频率。
测量时仪器的安装如图5,若忽略空气阻力,根据胡克定律,作用力与位移成正比,悬挂在弹簧上的物体应作简谐振动,而(5)式中的k为弹簧的倔强系数。
仪器的安装如图6所示。
将弹簧悬挂于电磁铁上方的挂钩孔中,接收器组件的尾翼悬挂在弹簧上。
接收组件悬挂上弹簧之后,测量弹簧长度。
加挂质量为m的砝码,测量加挂砝码后弹簧的伸长量Δx,记入表3中,然后取下砝码。
由m及Δx就可计算k。
用天平称量垂直运动超声接收器接收器组件的质量M,由k和M就可计算ω0,并与角频率的测量值ω比较。
2.利用▶键修改测量点总数为150(选择范围8~150),▼选择采样步距,并修改为100(选择范围50~100ms),选中“开始测试”;
3.将接收器从平衡位置垂直向下拉约20cm,松手让接收器自由振荡,然后按“确认”,接收器组件开始作简谐振动。
实验仪按设置的参数自动采样,测量完成后,显示屏上出现速度随时间变化关系的曲线;
4.在结果显示界面中用▶键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面。
查阅数据,记录第1次速度达到最大时的采样次数N1max和第11次速度达到最大时的采样次数N11max,就可计算实际测量的运动周期T及角频率ω,并可计算ω0与ω的百分误差。
表3简谐振动的测量
M
(kg)
Δx
(m)
k=mg/Δx
(kg/s2)
ω0=(k/M)1/2
(1/s)
N1max
N11max
T=0.01(N11max-N1max)(s)
ω=2π/T
(ω-ω0)/ω0
0.1064
0.165
2.964
5.28
125
1.19
5.277
0.06%
实验四研究匀变速直线运动,验证牛顿第二运动定律
质量为M的接收器组件,与质量为m的砝码托及砝码悬挂于滑轮的两端(M>
m),系统的受力情况为:
接收组件的重力gM,方向向下。
砝码组件通过细绳和滑轮施加给接收组件的力gm,方向向上。
摩擦阻力,大小与接收器组件对细绳的张力成正比,可表示为C(g-a)M,a为加速度,C为摩擦系数,摩擦力方向与运动方向相反。
系统所受合外力为gM-gm-C(g-a)M。
运动系统的总质量为M+m+J/R2。
J为滑轮的转动惯量,R为滑轮绕线槽半径,J/R2相当于将滑轮的转动等效于线性运动时的等效质量。
根据牛顿第二定律,可列出运动方程:
gM-gm-C(g-a)M=a(M+m+J/R2)(8)
实验时改变砝码组件的质量m,即改变了系统所受的合外力和质量。
对不同的组合测量其运动情况,采样结束后会显示V-t曲线,将显示的采样次数及对应速度记入表4中。
由记录的t,V数据求得V-t直线的斜率即为此次实验的加速度a。
(8)式可以改写为:
a=g[(1-C)M-m]/[(1-C)M+m+J/R2](9)
将表4得出的加速度a作纵轴,[(1-C)M-m]/[(1-C)M+m+J/R2]作横轴作图,若为线性关系,符合(9)式描述的规律,即验证了牛顿第二定律,且直线的斜率应为重力加速度。
在我们的系统中,摩擦系数C=0.07,滑轮的等效质量J/R2=0.014kg
1.仪器安装如图6所示,让电磁阀吸住接收器组件,测量准备同实验二。
2.用天平称量接收器组件的质量M,砝码托及砝码质量,每次取不同质量的砝码放于砝码托上,记录每次实验对应的m。
2.利用▶键修改测量点总数为8,▼选择采样步距,并修改为50ms,选中“开始测试”;
3.按“确认”后,磁铁释放,接收器组件拉动砝码作垂直方向的运动。
测量完成后,显示屏上出现测量结果。
4.在结果显示界面中用键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面。
改变砝码质量,按以上程序进行新的测量。
采样结束后显示V-t直线,用▶键选择“数据”,将显示的采样次数及相应速度记入表4中,ti为采样次数与采样步距的乘积。
由记录的t、V数据求得V-t直线的斜率,就是此次实验的加速度a。
表4匀变速直线运动的测量M=0.106(kg)C=0.07J/R2=0.014(kg)
a(m/s2)
m(kg)
[(1-C)M-m]/[(1-C)M+m+J/R2]
ti=0.05(i-1)(s)
0.05
0.1
0.15
0.25
0.3
0.35
0.58
0.88
1.18
1.5
2.1
5.91
0.0205
0.595
0.43
0.65
1.13
1.4
1.6
4.72
0.0327
0.464
0.14
0.33
0.7
1.05
1.25
3.67
0.0445
0.356
0.23
0.37
0.77
0.9
2.6
0.0564
0.262
由记录的t,V数据求得V-t直线的斜率为此次实验的加速度a,如上所示为实验结果处理。
加速度a作纵轴,[(1-C)M-m]/[(1-C)M+m+J/R2]作横轴作图,得到为线性关系,符合(9)式描述的规律,即验证了牛顿第二定律,且直线的斜率应为重力加速度,大小为9.8821(m/s2),误差为0.83%,如图所示。
【参考文献】
基础物理实验科学出版社周殿清主编
多普勒效应综合实验讲义
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