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磁阻尼和动摩擦系数测试实验仪 磁阻尼是电磁学中的重要概念 , 在各物理领域都有极其广泛的应用 , 但直接测定磁阻尼力大小的实验很少。
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应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 | 斜面导轨可调角度范围 | 0°- 45° |
磁阻尼和动摩擦系数测试实验仪 型号;H10065
磁阻尼和动摩擦系数测试实验仪 磁阻尼是电磁学中的重要概念 , 在各物理领域都有极其广泛的应用 , 但直接测定磁阻尼力大小的实验很少。 H10065 用先进的集成开关型霍尔传感器 ( 简称霍尔开关 ) 测量磁性滑块在非铁磁质良导体斜面上下滑的速度 , 经过数据处理 , 能同时求出磁阻尼系数和滑动摩擦数。该仪器使用了先进的集成开关型霍尔传感器来测量时间 , 采用巧妙的数据处理方法 , 将非线性方程转换成线性方程 , 是一个综合性的物理实验。这种实验方法和数据处理技巧 , 对培养能力是十分有用的。
本实验仪有以下优点:
1.实验装置设计可靠 ,角度调节方便。
2.实验数据重复性、一致性好,实验误差小。
3.计时器智能化,可储存 10次计时数据供查阅。
本仪器具有物理现象明显,实验数据稳定可靠,与应用结合紧密等优点,可用于基础物理实验,设计研究性实验和课堂演示实验。
仪器主要技术参数:
1.斜面导轨可调角度范围 0°- 45°
2.斜面导轨长度 440mm
3. 调节支架 630mm
4. 智能计时器
计时次数 (储存) 10次(0-9)
计时范围 0.000-9.999s
计时分辨率 0.001s
5. 磁性滑块 直径 18mm; 厚度 6mm ,质量 11.07mg
2. 空气密度与气体普适常数测量仪 型号;H10064
气体普适常数是热力学中的一个重要常数,而气体密度是分子物理学中一个重要物理量。本实验利用抽真空法能够较方便地把这两个待测量测出来。本仪器具有体积小、重量合适、调节方便、装置牢靠等优点,实验数据稳定可靠,达到基础物理实验的要求。
1. 原体积约0.2L的玻璃瓶改成了1L左右的有机玻璃比重瓶,使实验现象更明显;其体积可以直接由游标卡尺测量算出,比原来灌水测体积的方法方便,而且不会有水蒸汽这一误差来源。
2.直接用高精度的真空表读出真空度,不需要使用昂贵的热偶真空规及配套的真空计。
3.利用接口处自然的缓慢漏气特性改变压强,取代了真空针阀,这样对各个接口气密性要求也不需要非常严格。
应用该仪器可以完成以下实验内容:
1.用抽真空法测量环境空气的密度,并换算成干燥空气在标准状态下的数值,与标准状态下的理论值比较。
2.由理想气体状态方程出发,推导出变压强下气体普适常数的表达式,利用逐次降压的方法测出气体压强与总质量的关系并作图,由直线拟合求得气体普适常数,与理论值比较。
仪器主要技术参数:
1.XZ-1型旋片式真空泵 抽气速率1L/s,极限真空6Pa,转速1400转/分,功率180W。
2.真空表 量程-0.1 ~ 0Mpa,最小分度0.002Mpa。
3.电子物理天平 量程0 ~ 1Kg,最小分度0.01g(用户自备)。
4.水银温度计 测量范围0 ~ 50℃,最小分度0.1℃(用户自备)
3. 新型落球法测重力加速度实验仪 型号;H10063
地球吸引力,也称重力,指物体在地球表面受到的由地球质量引起的作用力。它遵从万有引力定律,与地球的质量和半径有关。地球的吸引力在地球表面不是处处相同,由于地球自转的离心力,它与地球的纬度有关。对重力加速度的测量是物理学中的基本实验项目,测量重力加速度的方法较多,这里我们将采用落球法来测量重力加速度。一切自由落体几乎都有恒定的加速度,当忽略气体介质阻力的影响,那物体自由下落的加速度则为重力加速度。气体介质阻力主要是由运动物体与气体粒子碰撞摩擦而产生的,通过升高实验管内的真空度可以有效地降低气体阻力的作用效果,更为准确地测量当地的重力加速度。
本公司生产的 H10063 型新型落球法测重力加速度实验仪,能够观测在低真空中轻重不同的两物体经过相同的高度自由下落的时间是一致的。该仪器具有以下优点:
1.可以在实验管内的不同气体密度情况下,测出轻重物体下落时间进行比较。并在真空条件下,准确地测量重力加速度;
2.采用机械式释放装置控制物体的下落,避免了原通用释放装置电磁铁剩磁影响,使之与计时开始时间同步;
3.采用阵列接收光电二极管大大增加了接收范围,水平线束激光光电门作为计时的触发装置,反应灵敏;
4.四位半数字显示计时,精确到 0.001s ,测量精度达到物理实验要求。
该实验仪可以作为高校基础物理教学实验仪器,也可以用于高等院校普通物理演示实验。该仪器可作为低真空实验平台,研究气体介质对物体运动的作用效果。
实验项目
1.测量真空中轻重物体分别下落的时间,验证气体介质对物体运动的影响;
2.测量不同真空度下物体下落的时间,作物体下落时间和真空度的 t-P 图,研究它们之间的关系;
3.用米尺测出物体下落高度,利用公式 算出重力加速度;(米尺自备)
4.如选配一个比重瓶,则可以测量空气密度 和气体普适常数 R ;(比重瓶选配,电子天平用户自备)
5.自主设计实验,探究不同气体介质对物体运动的影响和气体介质对声波传播的影响。
技术指标
1.立柱高度: 130cm ;
2.实验管:有机玻璃管为主体,长 100cm ,一头带有 机械式 释放装置及 霍尔开关 ,另一头为带有抽气阀门和高弹海绵垫;
3.实验玻璃管内的重样品为直径 20mm 的钢球,轻样品为直径 20mm 的塑料小球和边长 20mm 的泡沫塑料块(内嵌大头针,确保能被磁钢吸持);
4.计时器量程: 0-9.999s ,分辨率 0.001s ;
5.真空泵: 旋片式,功率 0.18 千瓦,抽速 1 升 / 秒,转速为 1400 转 / 分,极限真空为 6Pa ,进气口外径 8mm ,带开关;
6.真空表:用负压表示真空度的大小,量程 -0.1~0MPa ,最小分度 0.002MPa 。
4. 空气比热容比测定仪(空气绝热指数测定仪) 型号;H10062
空气比热容比测量(即气体绝热指数测量)是普通物理教学中的一个重要实验,已经被列入高校普通物理实验教学大纲中。为配合全国高等院校实现教学仪器现代化,提高实验质量,国内外一些普通物理实验教材中对气体比热容比值的测量都有介绍,大多用开口 U型水银压力计或水压力计测量气体压强,用水银温度计测量温度,由于压强测量准确度不高,所以测量结果是比较粗略的,实验误差较大。
DP-FD-NCD型空气比热容比测定仪是在原有普通物理实验用的空气比热容比测定仪基础上改进的新型实验仪,它采用扩散硅压力传感器测量气体压强,集成温度传感器测量温度,测量气体压强和温度的准确度和灵敏度较高,能够更明显的观察热力学现象,测得的空气比热容比与标准值相比,误差在3%以内。同时,学生还可以学习先进的硅压力传感器、半导体集成温度传感器的原理和使用方法,大大丰富了教学内容,值得在高等院校普通物理实验中推广应用。
其中 H10062 型空气比热容比测定仪是在DP-FD-NCD型空气比热容比测定仪基础上在内部加装稳压电源及取样电阻,这样不用外接甲电池和电阻箱。
应用本仪器可以完成以下实验:
1.测量空气的定压比热容与定容比热容之比。
2.观测热力学过程中空气状态变化及其基本规律。
3.学习用传感器精确测量气体压强和温度的原理和方法。
仪器主要技术参数:
1.数字电压表 两个 三位半数字电压表测压强 四位半数字电压表测温度
2.扩散硅压力传感器 测量范围大于环境气压0--10KPa,灵敏度为20mV/KPa
3.集成温度传感器 灵敏度1uA/ ℃
5. 空气比热容比测定仪 型号;H10061
本仪器用绝热膨胀法测量空气的比热容比,主要供大专院校普通物理热学与热力学实验教学用。由于本仪器采用扩散硅气体压力传感器测量空气压强,用电流集成温度传感器测空气温度,且硅气体压力传感器的特性及灵敏度由学生自己测量。仪器设计先进,结构安全可靠,实验结果精确度高,且学生通过实验可深入观测热力学现象,掌握热力学基本规律。
本仪器主要由三部分组成:机箱(含数字电压表二只、气体 压力表一只 )、贮气瓶、传感器两只(电流型集成温度传感器 AD590 和扩散硅压力传感器各一只)
应用本仪器可以完成以下实验:
• 用绝热膨胀法测定空气的比热容比。
• 观测热力学过程中状态变化及基本物理规律。
• 学会使用标准指针式压力表对气体压力传感器进行定标。
• 学习气体压力传感器和电流型集成温度传感器的原理及使用方法。
仪器主要技术参数:
1 .贮气瓶:包括玻璃瓶、进气活塞、橡皮塞。
2 .数字电压表:三位半数字电压表作硅压力传感器的二次仪表(测空气压强)、四位半数字电压表作集成温度传感器二次仪表(测空气温度)。
3. 扩散硅压力传感器配三位半数字电压表,它的测量范围大于环境气压 0—10kPa ,灵敏度约为 20mV/kPa ,精度为 5Pa 。实验时,贮气瓶内空气压强变化范围约 0-6kPa 。空气温度测量采用电流型集成温度传感器 AD590 ,该半导体温度传感器灵敏度高、线性好,它的灵敏度为 1uA/℃ 。
4. 蜂鸣器:当气体压力表指针接近满量程时,蜂鸣器会发出警报声。
以上参数资料与图片相对应