杨氏模量测定实验的原理是什么?

实验原理

1.杨氏模量:

假设长为L、横截面积为S的均匀金属丝,在受到沿长度方向的外力F作用下伸长△L,如下图所示。下面先引入两个弹性形变的概念:


2.仪器结构及光杠杆放大原理:

(1)杨氏模量测定仪:

杨氏模量测定仪,待测金属丝上端夹紧,悬挂于支架顶部;下端连着一个金属框架,框架较重使金属丝维持伸直;框架下方有砝码盘,可以荷载不同质量的砝码;支架前面有一个可以升降的载物平台。

底座上有三个可以调节水平的地脚螺丝,光杠杆和镜尺组是测量△L的主要部件,光杆杆如下图所示,一个直立的平面镜装在三足底座的一端。底座上三足尖(f1、f2、f3)构成等腰三角形,等腰三角形底边上的高b称为光杠杆常数。镜尺组包括一个标尺和望远镜。



拉伸法测量金属丝的杨氏模量的基本原理是什么
拉伸法测量金属丝的杨氏模量的基本原理:加一恒定的弯曲应力,测定其弹性弯曲挠度,或是在试样上施加一恒定的拉伸(或压缩)应力,测定其弹性变形量;或根据应力和应变计算弹性模量。特点:--- 国内采用的方法,国内外耐火行业目前还没制定相应的标准;--- 获得材料的真实变形量 应力---应变曲线。缺点:...

为什么要进行多次杨氏模量实验?
因为在杨氏弹性模量实验的过程中,钢丝直径因砝码的拉伸直径会不断缩小,而初始的钢丝长度是不变的,所以只需测量一次就可以。在外力作用下,固体材料所发生的形状变化称之为形变。如果加在物体上的外力停止作用后,物体能完全恢复原状的形变称之为弹性形变;如果加在物体上的外力停止作用后,物体不能完全...

用拉伸法测金属丝的杨氏模量实验报告内容是什么?
4、学会不确定度的计算方法,结果的正确表达。5、学会实验报告的正确书写。二、实验仪器 YWC-1 杨氏弹性模量测量仪(包括望远镜、测量架、光杠杆、标尺、砝码)、钢卷尺(0-200cm,0.1cm)、游标卡尺(0-150mm,0.02mm)、螺旋测微器(0-25mm,0.01mm)。三、实验原理 在外力作用下,固体所发生...

杨氏弹性模量是如何测定的?
(3)熟练掌握运用逐差法处理实验数据。 [实验仪器] YMC—1杨氏弹性模量仪、光杠杆镜尺组、千分尺、钢卷尺、m千克砝码若干。 [实验原理] 在外力作用下,固体发生的形状变化叫形变,形变分弹性形变和范性形变。本实验测量钢丝杨氏弹性模量是在钢丝的弹性范围内进行的,属弹性形变的问题,最简单的...

用霍尔位置传感器测量杨氏模量实验思考题 1.本实验中是怎样实现用霍尔位...
2、千分尺的测量,挂件(有刀口)的标志刻度线,仪器的晃动,读数时眼睛的位置等操作不当都会影响实验的结果。3、天天枰其实是杠杆原理,弯矩相等,如图所示:G表示砝码重量,g表示游标重L、l分别表示力臂.由弯矩相等得:GL=lg,即G\/g=l\/L.由于g,L为固定值,当G(即砝码)增加或减少时,l(游标所在...

大学物理实验 报告实验21 用拉伸法测杨氏模量
实验21用拉伸法测杨氏模量林一仙1实验目的1)掌握拉伸法测定金属杨氏模量的方法;2)学习用光杠杆放大测量微小长度变化量的方法;3)学习用作图法处理数据。2实验原理相关仪器:杨氏模量仪、光杠杆、尺读望远镜、卡尺、千分尺、砝码。2.1杨氏模量任何固体在外力使用下都要发生形变,最简单的形变就是物体...

拉伸法测量杨氏模量
杨氏模量是衡量材料刚性和弹性的物理量,它反映了材料在外力作用下的弹性变形程度。 杨氏模量的测量方法有很多种,其中比较常用的是拉伸法。 本文将介绍拉伸法测量杨氏模量的基本原理、实验步骤和注意事项。 拉伸法是指在一定长度下,施加一定的拉力,使试样产生弹性变形,通过比较拉力与变形量的关系,求出...

求杨氏模量已完成的实验报告(有数据有结果)
使用实现调节目镜,使看清十字分划板,在调节物镜使看清标尺。这是表明标尺通过物镜成像在分划板平面上。由于标尺像与分划板处于同一平面,所以可以消除读书时的视差(即消除眼睛上下移动时标尺像与十字线之间的相对位移)。标尺是一般的米尺,但中间刻度为0。【实验原理】1、胡克定律和杨氏弹性模量 固体在...

霍尔传感器法测量材料形变实验报告
1.拉伸法测量杨氏模量 ◆原理:本实验采用光杠杆放大法进行测量。弹性杨氏模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,实验表明,在弹性范围内,正应力(单位横截面积上垂直作用力与横截面积之比,)与线应变(物体的相对伸长)成正比,即 这个规律称为虎克定律。式中的比例系数称为杨氏模量,单位N\/m2...

大学物理实验报告-钢丝的杨氏模量测量
而只取决于试样的材料。从微观结构考虑,杨氏模量是一 个表征原子间结合力大小的物理参量。杨氏模量测量有静态法和动态法之分。动态法是基于振动的方法,静态法是对试样直接加力,测量形变。动态法测量速度快,精度高,适用范围广,是国家标准规定的方法。静态法原理直观,设备简单。

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