2016上师杯物理实验培训-数据处理课件_第1页
2016上师杯物理实验培训-数据处理课件_第2页
2016上师杯物理实验培训-数据处理课件_第3页
2016上师杯物理实验培训-数据处理课件_第4页
2016上师杯物理实验培训-数据处理课件_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一、测量与误差 二、测量的不确定度和测量结果的表示 三、有效数字及其运算规则

四、实验数据处理与作图要求五、弯曲法测杨氏模量第一页,编辑于星期一:九点四十四分。一、测量与误差测量 物理实验离不开对物理量的测量,根据测量手段和方式的不同,将物理量的测量分为两类直接测量:直接从仪器或量具上读出待测量的大小。

例:摆长L,天平称质量等。间接测量:待测量的量值是由若干个直接测量量 经过一定的函数运算后才获得的量。

例:钢球体积V=(1/6)πD3,g=4π2l/T2等。第二页,编辑于星期一:九点四十四分。误差真值与误差真值:指在一定条件下,某物理量客观存在的真实值。

下列几种情况可视为约定真值理论值:如三角形的内角和为180º等公认值:世界公认的一些常数,如光速、某地的重力加速度等。 仪器精度由于 测量原理和方法 限制,真值不可知。 测量者感官能力 第三页,编辑于星期一:九点四十四分。

误差:实验测量值与客观实际值(真值)的不一致。测量值与真值之差 定义 ε=x-x0误差的分类系统误差:产生误差是单方向变化,如与标准值相比始终偏大,或者始终偏小。例:电表零点读数等不正确的读数方法。系统误差的来源:理论公式的近似性;仪器结构不完善;环境条件的改变;测量者生理心理因素的影响。第四页,编辑于星期一:九点四十四分。处理系统误差问题是困难的:系统误差的出现虽有规律性,但对于不同的实验其规律性不一样,没有完整、通用的处理计算公式。要求实验者对研究对象的特殊规律性能充分掌握。需要学识,经验,技巧。第五页,编辑于星期一:九点四十四分。随机误差:多次重复测量同一物理量,各次有差异,产生的误差以不可预定的方式变化着,即ε时而大,时而小。整体来说,满足高斯分布规律。

单峰性偶然误差的三个特点:对称性 有界性系统误差和偶然误差的关系

它们之间的区别不是绝对的,在一定条件下可以相互转化。例:砝码的误差: 对厂家是偶然误差

对使用者是系统误差0Δxf(x)第六页,编辑于星期一:九点四十四分。精密度、准确度、精确度精密度——描述重复测量结果之间的离散程度,反映随机 误差大小。准确度——描述测量结果与真值的偏离程度,反映系统误 差的大小。精确度——准确度和精密度的结合。

精密度最好 精密度较好 精密度最差 准确度最好 准确度最差 准确度较好 精确度最好 精确度居中精确度最差第七页,编辑于星期一:九点四十四分。绝对误差、相对误差绝对误差Δx=相对误差通常取1-2位数字来表示。例:L1=1000米、ΔL1=1米、L2=100厘米、ΔL2=1厘米,求L1和L2的相对误差。解:第八页,编辑于星期一:九点四十四分。二、测量的不确定度和测量结果的表示测量的不确定度 测量误差存在于一切测量中,对被测量值不能确定的程度称之不确定度,它给出测量结果不能确定的误差范围。完整的测量结果要标明其量值大小和测量的不确定度。不确定度的分类A类不确定度(UA):用统计方法对具有随机误差 性质的测量值计算获得的 量,又称统计不确定度。B类不确定度(UB):非统计方法计算获得的量,也 称非统计不确定度。第九页,编辑于星期一:九点四十四分。偶然误差与不确定度的A类分量偶然误差的分布与标准误差满足高斯分布 标准误差它反映了数据的离散程度,在该测量列中任何一个测量值的误差在-σ~+σ之间的概率为68.3%σ小,数据比较集中,即精密度高,σ大,数据分散,精密度低第十页,编辑于星期一:九点四十四分。关于离散程度的理解第十一页,编辑于星期一:九点四十四分。多次测量平均值的标准偏差算术平均值标准偏差平均值的标准偏差第十二页,编辑于星期一:九点四十四分。不确定度的A类分量:一般为多次测量平均值的标准偏差即

p=68.3%B类不确定度:由非统计分析评定的不确定度。uB1(x):由估读引起的,通常取分度值d的1/10或1/5,有时也取1/2,视具体情况而定;特殊情况可取d,甚至更大。第十三页,编辑于星期一:九点四十四分。

第十四页,编辑于星期一:九点四十四分。第十五页,编辑于星期一:九点四十四分。测量结果的表示测量结果的表示

X=(x±U(x))单位直接测量的不确定度计算单次测量

第十六页,编辑于星期一:九点四十四分。多次测量例:用一级千分尺测量某一圆柱体的直径,测量5次,各测量数据分别为:3.429,3.430,3.441,3.441,3.432mm,求该物体直径的测量结果。(用不确定度表示)解:D=3.435mm

第十七页,编辑于星期一:九点四十四分。一级千分尺Δ仪为0.004mm,

D=3.435±0.004mm

第十八页,编辑于星期一:九点四十四分。间接测量的不确定度计算不确定度的传递公式设 y=f(x1,x2,x3,…,xN),且x1,x2,x3,…,xN相互独立 的直接测量量第十九页,编辑于星期一:九点四十四分。常用函数的不确定度传递公式

N=x±y

N=Sinx

N=Lnx第二十页,编辑于星期一:九点四十四分。例1:单摆测重力加速度的公式 。经过多次测 量,得各直接测量量为T=(2.000±0.002)s, L=(100.0±0.1)cm,试求重力加速度g、ug和ur。解:

由不确定度传递公式得:

u(g)=9.870×0.22%=0.022m/s2

g=(9.870±0.022)m/s2 (p=68.3%)第二十一页,编辑于星期一:九点四十四分。例2:用电子天平测得一个圆柱体的质量m=80.36g,电子天平的最小指示值为0.01g,不确定度限值为0.02g。用钢尺测量该圆柱体的高度H=H2-H1,其中H1=4.00cm,H2=19.32cm,钢尺的分度值为0.1cm,估读1/5分度,不确定度限值为0.01cm。用游标卡尺测量该圆柱体的直径D(数据如下表),游标卡尺的分度值为0.002cm,不确定度限值为0.002cm。D/cm 2.014 2.0202.0162.0202.018 2.0182.0202.0222.0162.020试根据上述数据,计算该圆柱体的密度及其不确定度。第二十二页,编辑于星期一:九点四十四分。解:(1)圆柱体的质量m=80.36g

(2)圆柱体的高度H=H2-H1=(19.32-4.00)cm=15.32cm(3)圆柱体的直径的平均值第二十三页,编辑于星期一:九点四十四分。(4)计算材料的密度ρ第二十四页,编辑于星期一:九点四十四分。第二十五页,编辑于星期一:九点四十四分。3 4 5三、有效数字及其运算规则有效数字的一般概念

可靠数字和可疑(欠准确)数字合起来的值,称为有效数字。例: 5.23cm有效数字的基本特性有效数字的位数与仪器精度(最小分度值)有关,也与被测量的大小有关。例:用千分尺(最小分度值0.01mm),测量某物体的长度读 数为4.834mm,4位有效数字;用精度为0.02mm的游标 卡尺来测量,其读数为4.84mm,3位有效数字。第二十六页,编辑于星期一:九点四十四分。用同一仪器测量大小不同的被测量,被测量越大,测量结果的有效位数越多。有效数字的位数与小数点的位置无关,单位换算时有效数字的位数不应发生变化。例:L= 3位注意:

用以表示小数点位置的“0”不是有效数字,“0”在数字中间或数字后面都是有效数字不能随意增减。第二十七页,编辑于星期一:九点四十四分。有效数字与不确定度的关系规定不确定度的有效位数只取1位,任何测量结果,必须与之对齐。例:

× ×第二十八页,编辑于星期一:九点四十四分。有效数字的运算规则加、减的运算规则

例: 325.7-16.78=308.9 325.7 -16.78

308.92

第二十九页,编辑于星期一:九点四十四分。乘除法

例:2.35×2.1=4.9

2.35

×2.1

235

470

4.935第三十页,编辑于星期一:九点四十四分。乘方、开方

例:对数和三角函数例:x=20º6求Sinx∵Sin20º7=0.34393 和

Sin20º5=0.34339∴Sin20º6=0.3436596946≈0.3437第三十一页,编辑于星期一:九点四十四分。注意:常数项不算有效位数中间过程可以多保留一位例:3.78+4.543+3.785=8.323+3.785=12.108 =12.11第三十二页,编辑于星期一:九点四十四分。1.

列表法(1)表格中各栏目(纵或横)所列物理量均应 标明其名称和单位;(2)表格中各物理量的排列应尽量与测量顺 序一致;

(3)表格中所列的数据主要是原始数据,重 要的中间计算结果也列入表中;(4)有必要,还应记下测量仪器和规格。四、实验数据处理与作图要求第三十三页,编辑于星期一:九点四十四分。例:自行设计测量钢珠直径的表格

一级螺旋测微计量程0-25mm最小刻度0.01mm测量次数初读数D’/mm 末读数D”/mm 钢珠直径D=D”-D’/mm1 0.004 1.672 1.6682 0.003 1.670 1.6673 0.004 1.670 1.666

… …8 0.0031.670 1.667

平均值 1.6672≈1.667第三十四页,编辑于星期一:九点四十四分。作图法图是表达实验数据变化规律的重要方法,也是进行实验数据处理的重要方法。作图规则:(1)选用合适大小的坐标纸,一般是 20×25cm作图纸,对应3~4位有效数字;(2)画出坐标轴和标度线,坐标比例取1、2、5;(3)自变量:x/单位,应变量:y/单位;(4)实验数据点用“+”、“”、“”等表示;(5)作直线:相当于取平均值概念;(6)写出Y-X图(图名);(7)用A(X1,Y1)、B(X2,Y2)求出斜率。第三十五页,编辑于星期一:九点四十四分。例:用惠斯通电桥测定铜丝在不同温度下的电阻值,数据见下表。试求铜丝的电阻与温度的关系。t/ºC 15.5 24.0 26.5 31.1 35.0 40.345.049.7R/Ω 2.8072.8972.9192.9693.0033.059 3.1073.155t/ºC54.9R/Ω3.207第三十六页,编辑于星期一:九点四十四分。铜丝电阻与温度曲线•(10.0,2.755)解:设铜丝电阻与温度为线性关系R=α+βt

由斜率求β

,由截距求α第三十七页,编辑于星期一:九点四十四分。在图上任取两点(t1,R1)、(t2,R2)代入公式R=α+βt得

R1=α+βt1 R2=α+βt2斜率β和截距α,即或者α=R-βt=2.755-0.0101×10.0=2.654Ω∴铜丝电阻与温度的关系为

R=2.652+0.0101t第三十八页,编辑于星期一:九点四十四分。逐差法

逐差法是物理实验中处理数据常用的一种方法,这里只讨论x是作等间距变化。若要测量相邻两条条纹的间距,用平均值求解,并不合理。平均值:逐差法的优点:是可以充分利用全部实验数据。求平均值逐差法的公式x1x2 x6x7x8x1x2x3x4x5x6x7x8第三十九页,编辑于星期一:九点四十四分。设x与y之间的线性关系为:y=a+bx斜率

截距第四十页,编辑于星期一:九点四十四分。例:由下表数据用逐差法法求弹簧的劲度系数Kmi/g 1.002.003.004.00 5.006.007.008.009.0010.00Y/cm 2.004.016.057.859.7011.8513.7516.0217.8619.94解:

Δm=5.00g自行用逐差法的公式计算前面铜丝电阻与温度的线性关系式第四十一页,编辑于星期一:九点四十四分。线性回归法最小二乘法原理偏差平方和取最小值 即一元线性回归若两物理量x,y满足线性关系即y=a+bx,利用最小二乘法原理可得:第四十二页,编辑于星期一:九点四十四分。于是可得线性回归方程为检验线性拟合的好坏,定义相关系数r越接近1,x,y之间的线性关系越好第四十三页,编辑于星期一:九点四十四分。例:

见作图法例子∴R=0.0101t+2.652第四十四页,编辑于星期一:九点四十四分。五、弯曲法测杨氏模量杨氏模量:第四十五页,编辑于星期一:九点四十四分。五、弯曲法测杨氏模量杨氏模量及其测量方法一根长度为d、厚度为a、宽度为b的矩形梁,两端自由地放在一对平行的水平刀口上,中点悬挂一重物M,梁中点下垂的距离为ΔZ,则第四十六页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量杨氏模量及其测量方法

梁的杨氏模量定义为:第四十七页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量

长度的测量

1)钢尺

最小分度值为1mm,测量长度时常可估读1/10分度(0.1mm)或1/5分度(0.2mm)2)游标卡尺

第四十八页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

游标上p个分格的总长与主尺上(p-1)个分格的总长相等.

设y代表主尺上一个分格的长度,x代表游标上一个分格的长度,则有

px=(p-1)y,x=(P-1)y/p第四十九页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

以p=10的游标卡尺为例,主尺上一个分格长y=1mm,那么游标上一个分格的长度是

x=(P-1)y/p

=0.9mm那么,主尺与游标上每个分格的差值是

δx=y-x=1.0-0.9=0.1mm

δx=y-x=y-(P-1)y/p=y/p=0.1mm第五十页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

当游标卡尺合拢时,游标上的”0”线与主尺上的”0”线重合,此时,游标上第一条刻线在主尺第一条刻线的左面0.1mm处,游标上第二条刻线在主尺第二条刻线的左面0.2mm处.第五十一页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

如果在游标卡尺放进0.1mm的纸片,游标就要向右移动0.1mm,那么,游标上第一条刻线与主尺第一条刻线重合,而游标上其他各条刻线都不与主尺任一条刻线重合.如果在游标卡尺放进0.2mm的纸片,如图所示:第五十二页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

上述把游标等分为10个分格(即p=10)的游标卡尺叫作”十分游标”.“二十分游标”

δx=1.0-19/20=0.05mm

第五十三页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:“二十分游标”

δx=2.0-39/20=0.05mm

第五十四页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺读数原理:

“五十分游标”

δx=1.0-49/50=0.02mm

第五十五页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量游标卡尺正确读数

“五十分游标”

δx=1.0-49/50=0.02mm

L=21.48mm=2.148cm对齐第五十六页,编辑于星期一:九点四十四分。弯曲法测杨氏模量长度的测量

3)千分尺(螺旋测微器)螺旋套筒旋转一周,螺杆前进或后退)一个螺距0.5mm。套筒上刻有

50个分格,所以套筒旋过1格分格时,螺杆仅移动

0.01mm。

第五十七页,编辑于星期一:九点四十四分。千分尺(螺旋测微器)的读数

4.0+0.1834.5+0.1871.5+0.478

弯曲法测杨氏模量第五十八页,编辑于星期一:九点四十四分。千分尺(螺旋测微器)的系统误差测量前,应注意零读数,测量后,要从测量值中减去零读数。弯曲法测杨氏模量第五十九页,编辑于星期一:九点四十四分。长度的测量4)测微目镜测微目镜一般作为光学仪器的附件使用,可安装在移测显微镜、望远镜、测长仪等仪器上,也可以单独使用。用来测量由光学系统所成实像的大小。

弯曲法测杨氏模量第六十页,编辑于星期一:九点四十四分。测微目镜的使用

测量时,使目镜的一根十字叉丝逐次和被测物体长度的两端点相重合。024680246802468弯曲法测杨氏模量第六十一页,编辑于星期一:九点四十四分。

测微目镜的读数

鼓轮旋转一圈,竖线和叉丝移动1mm;鼓轮上有100个等分格,因此鼓轮每转1小格,叉丝就移动0.01mm;再估读一位,最小读数为0.001mm。024683020弯曲法测杨氏模量第六十二页,编辑于星期一:九点四十四分。长度的测量

5)霍尔位置传感器

霍尔器件

弯曲法测杨氏模量IBUH⊕⊕⊕⊕⊕⊙⊙⊙⊙⊙⊕UH=KIB第六十三页,编辑于星期一:九点四十四分。长度的测量

5)霍尔位置传感器

如果保持霍尔元件的电流I不变,而使其在一个均匀梯度的磁场中移动时,则输出的霍尔电势差变化量为

弯曲法测杨氏模量第六十四页,编辑于星期一:九点四十四分。实验步骤(一)测量黄铜样品的杨氏模量和霍耳位置传感器的定标;(二)用霍耳位置传感器测量可锻铸铁的杨氏模量。

弯曲法测杨氏模量第六十五页,编辑于星期一:九点四十四分。实验注意点

1)霍尔位置传感器零点的调节。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论