Logo
Logo

Сопротивление графита

A1  1.10 Измерьте зависимость силы тока через графитовый стержень, находящийся в воздухе, от напряжения на нем $I(U)$.

A2  1.10 Постройте график полученной зависимости $I(U)$. Получите теоретическую формулу, описывающую данную зависимость.

A3  0.60 Рассчитайте удельное электрическое сопротивление графита $\rho_0$ при комнатной температуре. Оцените погрешность полученного значения. Диаметр стержня и длину измерьте штангенциркулем.

A4  0.10 Покажите теоретически, что в стационарном режиме электрическое сопротивление
графита линейно зависит от мощности $P$, выделяющейся на нем при протекании тока $ R_g = R_0(1+\gamma P)$.

A5  1.15 Используя полученные экспериментальные данные, рассчитайте зависимость сопротивление графитового стержня от мощности $R_g(P)$. Постройте график этой зависимости.

A6  0.50 Укажите диапазон мощностей, в котором выполняется соотношение $R_g(P)$. Рассчитайте значение коэффициента $\gamma$ в этом диапазоне.

A7  1.80 Измерьте зависимость силы тока через графитовый стержень от напряжения на нем $I(U)$, когда стержень погружен в тающий снег. Постройте график полученной зависимости.

A8  0.80 Рассчитайте температурный коэффициент электрического сопротивления графита $\alpha$. Оцените погрешность измерения этого коэффициента.

B1  ?? Поместите стержень в сосуд со снегом и подключите его к источнику постоянного напряжения.

B2  1.35 Резко переместите стержень из снега в воздух и начинайте измерения силу тока $I$ от времени $t$.

B3  0.20 Получите теоретически зависимость $I(t)$ при постоянном напряжении, не учитывая потери в окружающую среду.

\[R = R_0 (1+\alpha \Delta T) = \dfrac{U}{I}\]\[T - T_0 = \dfrac{\frac{U}{I} -R_0}{\alpha R_0}\]\[UI\text{d}\tau = C\text{d}T\]\[UI\text{d}\tau =- \dfrac{CU}{\alpha R_0 I^2}\text{d}I\]\[\dfrac{1}{I^2} = \dfrac{1}{I_0^2}+\dfrac{2\alpha R_0\tau}{C}\]

B4  0.70 Постройте график линеаризованной зависимости.

B5  0.60 По графику определите теплоёмкость графитового стержня.