金屬楊氏模量測量有什麼應用
A. 楊氏模量是什麼東西,測量有啥用
楊氏模量(Young's molus)是描述固體材料抵抗形變能力的物理量。一條長度為L、截面積為S的金屬絲在力F作用下伸長ΔL。F/S叫應力,其物理意義是金屬數單位截面積所受到的力;ΔL/L叫應變,其物理意義是金屬絲單位長度所對應的伸長量。應力與應變的比叫彈性模量:即。ΔL是微小變化量。
其本質是與應變張量矩陣對角線上的數值有關,其意義既可以引入胡克定律也可以描述固體材料抵抗形變能力。
B. 楊氏模量的測量使用了哪些長度測量
你對「有效數字的計算」沒有慨念。
計算結果的位數取決於各參與計算的數字的位數。在乘除計算中,計算結果的位數,與各參與計算的數字的位數最少者相同。例如:111.111*1.1=12*10(即只保留有效數字2位。若不是最終結果,則多保留一位)。
因此,為了使楊氏模量E能有三位有效數字,所有參與計算的原始數字的位數,最少得三位。測定不同的長度量,選用不同的測量儀器和方法,就是為了這一點。如:金屬絲的直徑d約為零點幾毫米,只能用千分尺(螺旋測微器)來測,才能測出三位有效數字。
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C. 用拉伸法測金屬絲的楊氏模量有哪些應用
個人認為是金屬絲直徑.選不同位置,不同角度多測幾次,金屬絲因使用的問題截面可能變成圓扁形的而不是圓形,影響較大.
D. 拉伸法測金屬絲的楊氏彈性模量需要驗證什麼或測什麼物理量
拉伸法測楊氏模量是在彈性范圍內進行的嗎?試之說明?
為什麼同是長度測量,要分別用不同的量具?
第一個問題。拉伸法測楊氏模量必須是在彈性范圍內進行,必須的。因為楊氏模量的定義就是「楊氏模量(Young's
molus)是表徵在彈性限度內物質材料抗拉或抗壓的物理量,它是沿縱向的彈性模量,也是材料力學中的名詞。1807年因英國醫生兼物理學家托馬斯•楊(Thomas
Young,
1773-1829)
所得到的結果而命名。根據胡克定律,在物體的彈性限度內,應力與應變成正比,比值被稱為材料的楊氏模量,它是表徵材料性質的一個物理量,僅取決於材料本身的物理性質。」第一句就說「在彈性限度內」。
第二個問題。這首先要說說數據處理里的概念:幾個數相乘除時,其結果的位數與這幾個數中最少的相同。例如,1.2345678*1.1(=1.35802458)=1.4。楊氏模量公式中,全是乘除的關系。若要求楊氏模量有3位有效數字,公式中任一個數都不能少於3位。式中除金屬絲的直徑外,都能量出4位數。例如,金屬絲長度約半米多,用米尺量是534.0毫米,4位;只有金屬絲的直徑較小,約半個毫米,用直尺量是0.5,1位;用卡尺量是0.50,2位;用千分尺量是0.500,3位。可見,金屬絲的直徑必須用千分尺量,才能保證算得的楊氏模量為3位。總之,不同的長度用不同的量具,是為了保證計算結果的精度。
從相對誤差角度考慮,相對誤差=絕對誤差/測量值。以金屬絲的直徑為例,用直尺量是0.5,絕對誤差0.2,相對誤差=0.2/0.5=0.4;用卡尺量是0.50,絕對誤差0.02,相對誤差=0.02/0.50=0.04;用千分尺量是0.500,絕對誤差0.002,相對誤差=0.002/0.50=0.004。可見用千分尺量金屬絲的直徑,相對誤差最小。
E. 金屬材料楊氏模量的測定方法有哪些
楊氏模量是表徵固體材料抵抗形變能力的重要物理量,是工程材料重要參數,它反映了材料彈性形變與內應力的關系,它只與材料性質有關,是工程技術中機械構件選材時的重要依據。
方法如下:
液壓加力拉伸法及利用光杠桿的原理測量金屬絲的微小伸長量,從而測定金屬材料的楊氏模量。
F. 用拉伸法測金屬的楊氏模量,加掛本底砝碼的作用是什麼
因為金屬絲多少有些彎曲而不是完全伸直,楊氏模量需要測量伸直的金屬絲的彈性。加掛本底砝碼的作用是讓金屬絲先盡量多伸直一些。
G. 大學物理實驗之《金屬楊氏彈性模量的測量》的思考題
1、保證金屬絲初始狀態為伸直狀態
2、相對誤差等於測量值與真實值之差比上真實值
鋼絲長度很長,用精度較低的米尺測量即使有較大的絕對誤差但是比上他的真實長度後得到的相對誤差也不會太大;鋼絲的直徑很小,要想得到理想的相對誤差就要求測量儀器精度高些
3、視差是在光學實驗的調整過程中,隨著眼睛的晃動(觀察位置稍微改變),標尺與被測物體之間產生相對移動,造成難以進行准確的實驗測量的一種現象。
眼睛盡量水平,多次測量取平均值,目鏡的標線調節清晰(本人大三,一些專業用語記不太清了好好看看實驗書吧實驗時候思考題老師也應該提到過)
H. 金屬楊氏模量滿足哪些實驗條件
金屬楊氏模量的測量方法有很多,視樣品形狀選擇方法:比如測絲回狀被測物一般採用光杠答桿法,測鋼板尺絲的被測物一般採用霍爾感測器與讀數望遠鏡組合方法來測等等。
金屬絲楊氏模量的測定需要滿足:金屬絲必須材質和尺寸均均勻;韌性要好,能夠承重一定規格的鉤碼;金屬絲長度要足夠,一般要求兩米左右。