水銀玻璃棒溫度計/水銀溫度計/石油溫度計 型號:L-100 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: ● 玻璃棒溫度計:水銀、紅液、藍液)直型、直角、135°角 ,系列玻璃棒溫度計。 ● 測量范圍:水銀-30℃~+500℃、有機液體-100℃~+200℃ ● 分度值:0.01℃、0.02℃、0.05℃,0.1℃、0.2℃、0.5℃、1℃、2℃、5℃、10℃ ● 玻璃棒直徑:φ2.5~14mm ● 長(cháng)度:100~4000mm ● 玻璃棒背景:白色、黃色 單擺實(shí)驗儀 型號;HAD-FD-DB-C 單擺在大學(xué)基礎物理和中學(xué)物理教學(xué)中是個(gè)簡(jiǎn)單卻又十分重要的實(shí)驗,一根繩子和一個(gè)小球即可組成單擺實(shí)驗并能大致估算當地的重力加速度。但這種實(shí)驗在數據準確性及操作內容上都略顯不足,不利于學(xué)生學(xué)習和了解單擺的運動(dòng)過(guò)程及其原理。 本實(shí)驗儀器針對上述兩方面不足進(jìn)行研制:在實(shí)驗準確性方面,采用激光觸發(fā)的方式使電子計數器實(shí)現自動(dòng)計時(shí);在實(shí)驗內容方面,增加測量大擺角下周期實(shí)驗、增加測量擺長(cháng)突變周期實(shí)驗(選做或演示)。通過(guò)這些實(shí)驗,學(xué)生能夠掌握基本的實(shí)驗操作,能夠學(xué)會(huì )基本的實(shí)驗思想,能夠了解擺長(cháng)、擺角及重力加速度相互間的關(guān)系。 值得一提的是本實(shí)驗儀采用伽利略外推法研究物理規律類(lèi)似實(shí)驗的思想,通過(guò)測量周期與擺角的關(guān)系,用外推法求得極小擺角時(shí)的振動(dòng)周期。這種物理實(shí)驗思想在物理實(shí)驗教學(xué)中加以運用,取得了良好的效果,得到各高、中校師生的*好評。 應用本儀器可以完成以下實(shí)驗: • 固定單擺擺長(cháng)測量振動(dòng)周期,計算重力加速度; • 逐次改變擺長(cháng),測出相應的周期,經(jīng)直線(xiàn)擬合求出重力加速度,并驗證擺長(cháng)與振動(dòng)周期平方成正比的關(guān)系; • 測量周期與擺角的關(guān)系,并用外推至擺角為零的方法,精確測得擺角極小時(shí)的振動(dòng)周期值,從而更精確地測定重力加速度; • 研究單擺在大角度振動(dòng)時(shí),非線(xiàn)性效應的影響; • 在擺動(dòng)過(guò)程中增加障礙物,使得擺長(cháng)發(fā)生突變,通過(guò)測量周期的方法,找出突變點(diǎn)的位置。 本儀器可用于高校、中專(zhuān)、職?;A物理實(shí)驗及性、研究性的物理實(shí)驗,也可用于高中物理實(shí)驗教學(xué)以及物理奧林匹克競賽培訓。 儀器主要參數: • 計時(shí)器實(shí)現自動(dòng)計時(shí),精度為 0.001s ,每次測量不確定度小于 0.003s ; • 計數大預置次數 60 次; • 擺角的測量范圍 0 ~± 45 °,精度 1 °; • 擺長(cháng)測量范圍 60.0 ~ 80.0cm ,精度 0.1cm 。 新型單擺實(shí)驗儀 型號;HAD-FD-DB-II 單擺實(shí)驗在大學(xué)基礎物理和中學(xué)物理教學(xué)中都是一個(gè)必做實(shí)驗,以往此實(shí)驗都限于單擺在小角度內做近似等周期擺動(dòng)的情況下,測量小球振動(dòng)周期,一般不涉及周期與擺角之間的關(guān)系。要研究此二者間關(guān)系就在不同擺角,甚至大擺角下進(jìn)行周期測量。傳統方法的周期測量用手控秒表計時(shí),測量誤差較大。為了降低誤差,采用多周期測量后取平均值的方法,由于空氣阻尼的存在,擺角隨時(shí)間的延長(cháng)而衰減,因此無(wú)法精確測得大角下擺動(dòng)周期的準確值。采用集成開(kāi)關(guān)型霍耳傳感器和電子計時(shí)器實(shí)現自動(dòng)計時(shí)之后,能夠在很短幾個(gè)振動(dòng)周期內準確測得單擺在大角下的周期,這樣可以忽略空氣阻尼對擺角的影響,使研究周期與擺角關(guān)系的實(shí)驗得以順利進(jìn)行。在得到周期與擺角的關(guān)系后,可以用外推至擺角為零的方法,精確測得擺角極小時(shí)的振動(dòng)周期值,從而更精確地測定重力加速度。 本實(shí)驗儀采用伽利略外推法研究物理規律的實(shí)驗思想,通過(guò)測量周期與擺角的關(guān)系,用外推法求得極小擺角時(shí)的振動(dòng)周期,這種思想在物理實(shí)驗教學(xué)中加以運用,取得了良好的效果。 應用本實(shí)驗儀可以完成以下實(shí)驗: 1. 固定單擺擺長(cháng)測量振動(dòng)周期,計算重力加速度;也可逐次改 變擺長(cháng),測出相應的周期,經(jīng)直線(xiàn)擬合求出重力加速度,并可驗證擺長(cháng)與振動(dòng)周期平方成正比的關(guān)系。 2.用集成霍耳開(kāi)關(guān)測得周期與擺角的關(guān)系,并可以用外推至擺 角為零的方法,精確測得擺角極小時(shí)的振動(dòng)周期值,從而更精確 的測定重力加速度。 3.研究單擺在大角度振動(dòng)時(shí),非線(xiàn)性效應的影響。 儀器主要參數: 1. 霍耳開(kāi)關(guān)導通距離 11mm 2. 計數大預置次數 60次 3. 計時(shí)分辨率 0.001S 切變模量與轉動(dòng)慣量實(shí)驗儀(扭擺) 型號;HAD-FD-TM-B 材料在彈性限度內應力同應變的比值是度量物體受力時(shí)變形大小的重要參量,正應力同線(xiàn)應變的比值,稱(chēng)楊氏模量;剪應力同剪應變的比值,稱(chēng)剪切彈性模量,簡(jiǎn)稱(chēng)切變模量。 楊氏模量和切變模量在機械、建筑、交通、醫療、通訊等工業(yè)領(lǐng)域的工程及機械材料的選用中有著(zhù)廣泛的應用。本扭擺實(shí)驗儀具有以下優(yōu)點(diǎn): 1.金屬絲下端爪手(舊儀器用圓盤(pán))經(jīng)精心。環(huán)狀剛體可在水平和垂直兩種狀態(tài)繞同一轉軸擺動(dòng),還可安放其它形狀鋼體(如條狀剛體等),扭擺擺動(dòng)平穩可靠。 2.用磁鋼配霍耳開(kāi)關(guān)與數字式計數計時(shí)儀測量扭擺振動(dòng)周期??刹殚喢堪雮€(gè)周期時(shí)間,確定測量周期數,周期測量準確度高。 3.由于材料切變模量測量的各參量:周期、轉動(dòng)慣量、樣品直徑與線(xiàn)長(cháng)均可精確測量和計算 ,所以實(shí)驗結果準確度高。 4.本實(shí)驗儀器可測鋼體繞不同轉軸的轉動(dòng)慣量,有利于加深學(xué)生對轉動(dòng)慣量概念的深入理解。 本儀器可用于高?;A物理實(shí)驗和性研究性實(shí)驗,也可用于演示實(shí)驗。 儀器主要參數: 1.數字式計數計時(shí)儀1臺,大計數次數60次,量程 250S,分辯率0.01S。 2.爪手 長(cháng)11cm,寬1.6cm。頂部帶夾具。環(huán)狀鋼體可水平和垂直放置。 3.集成霍耳開(kāi)關(guān)傳感器1只,直流電源工作電壓5V。 4.可調節水平的三角座支架1個(gè),支架上帶夾具。 5.環(huán)狀剛體 內徑8.0cm,外徑11.0cm。 6.待測材料 鋼絲和銅絲。 7.銣鐵硼小磁鋼1只。 CCD伸長(cháng)法楊氏模量測定儀 型號;HAD-FD-YC-I 物體在外力作用下或多或少都要發(fā)生形變,當形變不超過(guò)某一限度時(shí),撤走外力之后,形變能夠隨之消失,這種形變稱(chēng)為“彈性形變”。發(fā)生彈性形變時(shí),物體內部產(chǎn)生恢復原狀的內應力。楊氏模量是反映材料形變與內應力關(guān)系的物理量,是工程中常用的常數。 HAD-FD-YC-I型CCD伸長(cháng)法楊氏模量測定儀是用伸長(cháng)法測量金屬絲的楊氏模量。 該儀器具有以下優(yōu)點(diǎn): 1.體積小,重量輕,實(shí)驗數據穩定可靠,可以完成兩種樣品(如康銅絲、鋼絲等材料)楊氏模量的測定,便于學(xué)生的理解楊氏模量的物理意義,并且樣品更換方便。 2.用讀數顯微鏡配CCD成像系統,這樣既學(xué)習了用讀數顯微鏡測量微小位移量的實(shí)驗方法,又給實(shí)驗測量帶來(lái)了方便,使讀數更加直觀(guān)、清晰。 該實(shí)驗儀可以用于高等院?;A物理實(shí)驗、性綜合性實(shí)驗。 應用本實(shí)驗儀可以完成以下實(shí)驗: 1.測量材料的楊氏模量; 2.學(xué)習基本長(cháng)度測量方法,掌握米尺、外徑千分尺、讀數顯微鏡的使用方法; 3.學(xué)習用逐差法或作圖法處理數據; 4.學(xué)習CCD成像系統的使用方法,了解其特性。 儀器主要參數: 1.立柱高度 1.32m(采用空心不銹鋼管) 2.金屬線(xiàn)長(cháng)度 95cm 3.測試樣品 鋼絲 4.讀數顯微鏡 量程0~8mm,分度值0.01mm 5.砝碼 50.0g 20個(gè),配重砝碼200.0g 6.CCD及監視器 30萬(wàn)象素CCD,14寸監視器 |