精密工程测量的误差来源有哪些:精密工程测量与一般工程测量的差异a
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- 1、迈克尔逊干涉仪误差来自哪里?
- 2、不良导体热导率的测量实验的误差来源主要有哪些为尽量减少误差实验中...
- 3、测定普朗克常数的实验中有哪些误差来源,实验中如何减小误差
- 4、准确度和精密度有什么关系?
- 5、精密工程测量的误差来源有哪些
- 6、光电效应实验中误差来源有哪些?
迈克尔逊干涉仪误差来自哪里?
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一、波程差公式的来历和推导过程:波的干涉条件:频率相同,振动方向相同,相位差相同或者相位差恒定。“干涉结果:两列波在介质中任一点相遇时,该点质元参与的两个分振动有恒定的相位差,对于不同的点,相位差虽不同。
在广相上,引力是空间的曲率,所以引力波是空间弯曲涟漪波。当引力波传播时引发空间弯曲效应,传播纵向方向镜片发生引力作用,尺度受力发生压缩。而横向镜片则不受力,两镜片光路发生位移,原来互相干涉的传感器出现光电信号。
你说的这种情况应该是用迈克逊干涉仪观察等倾干涉或非定域干涉吧?在这两种情况下,干涉条纹通常为明暗相间的同心圆环,圆心处为干涉的最大级,因为此处相干的两束光,光程差最大。当动镜移动时。
迈克尔逊干涉仪由以下部分组成.1.平面镜——用于形成虚拟的空气劈尖,和产生光程差2.1/2分束镜——用来分束,分波前3.扩束器——用来扩束,便于观察4.光屏——用于接收衍射图像5.螺丝,滑轨,鼓轮。
M2和M1’不严格平行时,则表现为等厚干涉条纹,M2移动时,条纹不断移过视场中某一标记位置,M2平移距离d与条纹移动数N的关系满足。迈克尔逊干涉仪示意经M2反射的光三次穿过分度光板。
迈克尔逊干涉仪看到的亮点有两排的主要原因是,从反射镜反射的光线在经过第一个分光板的时候,会在分光板前后玻璃表面反复反射,每次反射就会有一条平行的出射光线,形成一个亮点。多次反射以后。
1、迈克尔逊干涉仪是利用光的反射和透射,利用分振幅法产生双光束以实现干涉.通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾干涉条纹.主要用于长度和折射率的测量.2、薄膜的厚度e的变化会使场点对应的光程差发生变化。
减小误差。
不良导体热导率的测量实验的误差来源主要有哪些为尽量减少误差实验中...
实验仪器、材料、不同温度和含湿量。导热系数的测试分为动态法和稳态法,稳态法又分为热流计法和防护热板法。考虑到仪器精度以及控温范围,参照GB/T10294-2008标准,采用防护热板法进行测试。
稳态法测量导热系数所依据的是傅立叶传热定律(λ=Qd/ΔT),其中Q是热流密度,d是热流方向上的长度,ΔT表示对应长度上的温度差。在理论上,傅立叶传热定律适应于所有材料,包括良导体和不良导体。
流体静力学综合性实验应对方法是在使用前对设备进行校准,或者使用更精确的设备。2.操作误差:例如在读取数据时,人的视觉误差或者操作不当导致的误差。解决方法是尽量减少人为操作,采用自动化或者半自动化的操作方式。
四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差。2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。
磁悬浮轨道力学实验中,测量误差的来源主要有以下几个方面:1.传感器精度误差:传感器的精度会影响测量结果的准确性,传感器的误差主要包括量程误差、零点漂移误差和灵敏度误差等。2.环境因素。
对于普通温度传感器来说,在室外附近的误差较大,而且电加热炉在200℃以下的均匀性和稳定性较差。所以一般热膨胀系数在200℃以下电加热炉中的测试误差较大原因就是温度测量的影响。为了更好的提高温度的影响。
误差主要由以下因素造成:1、一些固定不变的系统误差。如砝码重量不均匀、加力臂与圆筒的垂直度、几何尺寸的不准确、长导线电阻、应变片灵敏系数误差、残余应变等均会对实验精度带来影响。2、加载不均匀,造成读数误差。
在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。
误差的来源可分为系统误差、偶然误差。系统误差又包括:(1)仪器误差:所用仪器或量具在测量中产生的误差;(2)方法误差(理论误差):由于实验方法或理论不完善产生的误差;(3)装置误差。
测定普朗克常数的实验中有哪些误差来源,实验中如何减小误差
在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。
四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差。2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。
在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。
四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差.2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。
四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差。2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。
光电效应与普朗克常量的测定误差分析如下:光电效应测普朗克常数是目前各高校必开的近代物理实验之一,通过该实验学生可以深入理解爱因斯坦光电方程以及物质的波粒二象性和能量交换量子化的规律。分析利用光电效应实验仪。
四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差.2.暗电流和本地电流对实验结果的影响,暗电流产生的主要原因是热电子发射及光电管管壳漏电所致,本地电流是因为室内各种漫反射光射入光电管所致。
1、单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定。2、光电管的阳极光电流和光电流的暗电流因素。暗电流,暗电流的影响是当光电池不暴露在光线下时,它也会产生电流由热电子发射和光电池外壳泄漏引起;背景电流的影响。
光电效应与普朗克常量的测定误差分析如下:光电效应测普朗克常数是目前各高校必开的近代物理实验之一,通过该实验学生可以深入理解爱因斯坦光电方程以及物质的波粒二象性和能量交换量子化的规律。分析利用光电效应实验仪。
准确度和精密度有什么关系?
这两个是分析化学里面的概念吧。准确度是描述接近程度,精确度是描述重复性。打个比方,一个汽手枪选手打了十发子弹。如果十发子弹都在5环,那么就是精确度高(重复性好)。
一、准确度与误差准确度是指测得值与真值之间的符合程度。准确度的高低常以误差的大小来衡量。即误差越小,准确度越高;误差越大,准确度越低。误差有两种表示方法——绝对误差和相对误差。
偶然误差就是随机误差。
准确度是指测量值与真实值之间的差异大小,准确度越高,则测量值和真实值之间的差异就越小。精密度是指多次平行测量的测量值之间的接近程度,精密度越高,则多次平行测量的测量值之间就越接近。二者之间的关系是。
准确度是指测量值与真实值之间的差异大小,准确度越高,则测量值和真实值之间的差异就越小。精密度是指多次平行测量的测量值之间的接近程度,精密度越高,则多次平行测量的测量值之间就越接近。二者之间的关系是。
1.准确度是指分析和测量结果与“真值”之间的接近程度。准确度是以误差大小表示的。2.精密度是指多次测定结果互相接近的程度,通常用偏差(算术平均偏差或标准偏差)来表示的。3.准确度是由系统误差与偶然误差来决定。
精密度与准确度的关系是:如果没有较好的精密度,就很少可能获得较高的准确度。可以说精密度是保证准确度的先决条件。1、准确度和精密度是两个不同的概念,但它们之间有一定的关系。应当指出的是,测定的准确度高。
1.准确度是指分析和测量结果与“真值”之间的接近程度。准确度是以误差大小表示的。2.精密度是指多次测定结果互相接近的程度,通常用偏差(算术平均偏差或标准偏差)来表示的。3.准确度是由系统误差与偶然误差来决定。
准确度是指测量值与真实值之间的差异大小,准确度越高,则测量值和真实值之间的差异就越小。精密度是指多次平行测量的测量值之间的接近程度,精密度越高,则多次平行测量的测量值之间就越接近。二者之间的关系是。
精密工程测量的误差来源有哪些
1.准确度是指分析和测量结果与“真值”之间的接近程度。准确度是以误差大小表示的。2.精密度是指多次测定结果互相接近的程度,通常用偏差(算术平均偏差或标准偏差)来表示的。3.准确度是由系统误差与偶然误差来决定。
在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。
不良导体热导率的测量实验中可能存在以下误差来源:1.测量装置误差:测量仪器本身的精度和准确性会对实验结果产生影响。例如,温度计的读数误差、热电偶的校准偏差等。2.热辐射和对流效应:在实验过程中。
迈克尔逊干涉仪实验误差来源:一、实验中没有全部清除空程对实验结果的影响;二、实验中,每个人判定每一百条条纹的开始和结束技术点的结果不同;三、实验中实验员对结果的读书有误差。
相邻光电倍增管间的信号传输误差,不同光电倍增管的电子传输时间和倍增效率可能存在差异,导致信号存在传输误差。测量系统的线性误差和零偏,测量系统可能存在线性误差和零偏,导致输出信号存在误差。实验环境的影响。
用电位差计测电动势和电压时,误差的主要来源有:1、仪器的不准确:比如使用过久的仪器,比如电表,定值电阻等,可能就存在误差2、读数的不准确:读电表时,存在每次读数都不一样,所以做实验时总要多次实验取平均值。
测量工作电流的电流表的测量误差,测量霍尔器件厚度d的长度测量仪器的测量误差,测量霍尔电压的电压表的测量误差,磁场方向与霍尔器件平面的夹角影响等。霍尔效应测磁场的关键就是霍尔电压UH的测定。
因此,应保持热电偶保护管外部的清洁。热电偶侧温仪表测量误差主要来源有下面几种情况1.热电偶分度误差由于热电俩的材料成分不能严格符合要求的复现及均匀性等原因,使热电偶的热电特性实际愉出电势与标准分度稍有差别。
混合法测量冰的熔化热的误差主要来源如下:测量温度的误差:温度是混合法测量冰的熔化热的重要参数之一。由于测量温度的仪器精度和环境条件等因素的影响,可能会导致温度测量值的误差。冰的质量误差。
光电效应实验中误差来源有哪些?
由于上述两个因素的影响,实测电流实际上是阴极光电流、阳极光电子形成的反向电流及暗电流的代数和。四、误差分析产生误差的原因可能为:1.反向电流的作用造成误差。2.暗电流和本地电流对实验结果的影响。
2、导线的接入电阻;3、温度及电源电压的频繁波动;4、实验台面有微小振动导致光强并不恒定;5、光源自身功率并非绝对恒定造成的误差。太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”。
2、导线的接入电阻;3、温度及电源电压的频繁波动;4、实验台面有微小振动导致光强并不恒定;5、光源自身功率并非绝对恒定造成的误差。太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”。
且随电压的变化而变化,形成光电管的暗特性.由于上述两个因素的影响,实测电流实际上是阴极光电流、阳极光电子形成的反向电流及暗电流的代数和.四、误差分析产生误差的原因可能为。
2、导线的接入电阻;3、温度及电源电压的频繁波动;4、实验台面有微小振动导致光强并不恒定;5、光源自身功率并非绝对恒定造成的误差。太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”。
【分析讨论题】1.根据遏止电势差Uc与入射光频率的关系曲线,请大致确定阴极材料逸出功与阳极材料逸出功之间的差值?答。
实验中,存在阳极光电效应所引起的反向电流和暗电流(即无光照射时的电流),测得的电流实际上是包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分,所以当反向电压加到一定值后,光电流会出现负值。按照粒子说。
相应的波长被称做极限波长。当入射光的频率低于极限频率时,无论多强的光都无法使电子逸出。2、光电效应中产生的光电子的速度与光的频率有关,而与光强无关。3、光电效应的瞬时性。实验发现。
1、采用准确度高的数字仪表测量电压和电流,特别是微电流表性能要好,这是最大的前提.2、调节电压的时候要慢点,因为电流表往往反应较慢3、对于暗电流较小的光电管,建议采取零点法,取电流为零时的电压值为截止电压。
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