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切变模量与转动惯量实验仪(扭摆)

产品简介

切变模量与转动惯量实验仪(扭摆) 材料在弹性限度内应力同应变的比值是度量物体受力时变形大小的重要参量,正应力同线应变的比值,称杨氏模量;剪应力同剪应变的比值,称剪切弹性模量,简称切变模量。

产品型号:H10079
更新时间:2024-10-24
厂商性质:生产厂家
访问量:556
详细介绍
品牌其他品牌产地类别国产
应用领域能源,电子,交通,汽车,电气最大计数次数60次

切变模量与转动惯量实验仪(扭摆)     型号;H10079
 切变模量与转动惯量实验仪(扭摆) 材料在弹性限度内应力同应变的比值是度量物体受力时变形大小的重要参量,正应力同线应变的比值,称杨氏模量;剪应力同剪应变的比值,称剪切弹性模量,简称切变模量。
  杨氏模量和切变模量在机械、建筑、交通、医疗、通讯等工业领域的工程设计及机械材料的选用中有着广泛的应用。本扭摆实验仪具有以下优点:
  1.金属丝下端爪手(旧仪器用圆盘)经精心设计。环状刚体可在水平和垂直两种状态绕同一转轴摆动,还可安放其它形状钢体(如条状刚体等),扭摆摆动平稳可靠。
  2.用磁钢配霍耳开关与数字式计数计时仪测量扭摆振动周期。可查阅每半个周期时间,确定最佳测量周期数,周期测量准确度高。
  3.由于材料切变模量测量的各参量:周期、转动惯量、样品直径与线长均可精确测量和计算 ,所以实验结果准确度高。
  4.本实验仪器可测钢体绕不同转轴的转动惯量,有利于加深学生对转动惯量概念的深入理解。
  本仪器可用于高校基础物理实验和设计性研究性实验,也可用于演示实验。
  仪器主要技术参数:
  1.数字式计数计时仪1台,最大计数次数60次,量程 250S,分辩率0.01S。
  2.爪手 长11cm,宽1.6cm。顶部带夹具。环状钢体可水平和垂直放置。
  3.集成霍耳开关传感器1只,直流电源工作电压5V。
  4.可调节水平的三角座支架1个,支架上带夹具。
  5.环状刚体 内径8.0cm,外径11.0cm。
  6.待测材料 钢丝和铜丝。
  7.铷铁硼小磁钢1只。




2.新型单摆实验仪      型号;H10078
单摆实验在大学基础物理和中学物理教学中都是一个必做实验,以往此实验都限于单摆在小角度内做近似等周期摆动的情况下,测量小球振动周期,一般不涉及周期与摆角之间的关系。要研究此二者间关系就必须在不同摆角,甚至大摆角下进行周期测量。传统方法的周期测量用手控秒表计时,测量误差较大。为了降低误差,必须采用多周期测量后取平均值的方法,由于空气阻尼的存在,摆角随时间的延长而衰减,因此无法精确测得大角下摆动周期的准确值。采用集成开关型霍耳传感器和电子计时器实现自动计时之后,能够在很短几个振动周期内准确测得单摆在大角下的周期,这样可以忽略空气阻尼对摆角的影响,使研究周期与摆角关系的实验得以顺利进行。在得到周期与摆角的关系后,可以用外推至摆角为零的方法,精确测得摆角极小时的振动周期值,从而更精确地测定重力加速度。
  本实验仪采用伽利略外推法研究物理规律的实验思想,通过测量周期与摆角的关系,用外推法求得极小摆角时的振动周期,这种设计思想在物理实验教学中加以运用,取得了良好的效果。
应用本实验仪可以完成以下实验:
1. 固定单摆摆长测量振动周期,计算重力加速度;也可逐次改
变摆长,测出相应的周期,经直线拟合求出重力加速度,并可验证摆长与振动周期平方成正比的关系。
2.用集成霍耳开关测得周期与摆角的关系,并可以用外推至摆
角为零的方法,精确测得摆角极小时的振动周期值,从而更精确
的测定重力加速度。
3.研究单摆在大角度振动时,非线性效应的影响。
仪器主要技术参数:
1. 霍耳开关导通距离 11mm
2. 计数最大预置次数 60次

3. 计时分辨率 0.001S

 

一、概述

单摆实验在大学基础物理和中学物理教学中都是一个重要的实验。以往此实验都限于单摆在小角度(小于3°)内做近似等周期摆动的情况下,测量小球振动周期,一般不涉及周期与摆角之间的关系。要研究此二者间关系就在不同摆角,甚至大摆角下进行周期测量。传统方法的周期测量用手控秒表计时,测量误差较大。为了降低误差,采用多周期测量后取平均值的方法,由于空气阻尼的存在,摆角随时间的延长而衰减,因此无法精确测得大角下摆动周期的准确值。采用集成开关型霍耳传感器和电子计时器实现自动计时之后,能够在很短几个振动周期内准确测得单摆在大角下的周期,这样可以忽略空气阻尼对摆角的影响,使研究周期与摆角关系的实验得以顺利进行。在得到周期与摆角的关系后,可以用外推至摆角为零的方法,精确测得摆角极小时的振动周期值,从而更精确地测定重力加速度。

本实验仪采用伽利略外推法研究物理规律类似的实验思想,通过测量周期与摆角的关系,用外推法求得极小摆角时的振动周期。这种物理实验设计思想在物理实验教学中加以运用,取得了良好的效果。

实验内容

1) 验证摆长与周期之间的关系,求出重力加速度g。

  2) 测量摆角与周期之间的关系,作关系图,求出重力加速度g。

仪器用途

1) 本仪器可以通过固定单摆摆长测量振动周期,计算重力加速度g;也可逐次改变摆长,测出相应的周期,经直线拟合求出重力加速度g,并可验证摆长与振动周期平方成正比的关系。

2) 用集成霍耳开关可测得周期与摆角的关系,并可以用外推至摆角为零的方法,精确测得摆角极小时的振动周期值,从而更精确地测定重力加速度。

3) 研究单摆在大角度振动时,非线性效应的影响。

技术指标    

1) 电子计时器实现自动计时,精度为0.001s,每次测量不确定度小于0.003s。

2) 预置半周期次数在0~66次范围内,可任意调节计时次数(计数2次为1个周期)。

3) 集成霍耳开关应放在小球正下方约1.0cm处,1.1cm为集成霍耳开关的导通(或截止)距离。

4) 电子计时器每计时一次,指示灯亮一次。

5) 本实验仪取摆角<45°的范围,较精确地反映周期与摆角之间的关系。

6) 本仪器采用镜尺测量单摆摆长,可减少学生在测量时的视觉误差,从而得到好的实验效果。

 

 

3. 单摆实验仪      型号;H10077
单摆在大学基础物理和中学物理教学中是个简单却又十分重要的实验,一根绳子和一个小球即可组成单摆实验并能大致估算当地的重力加速度。但这种实验在数据准确性及操作内容上都略显不足,不利于学生学习和了解单摆的运动过程及其原理。
  本实验仪器针对上述两方面不足进行研制:在实验准确性方面,采用激光触发的方式使电子计数器实现自动计时;在实验内容方面,增加测量大摆角下周期实验、增加测量摆长突变周期实验(选做或演示)。通过这些实验,学生能够掌握基本的实验操作,能够学会基本的实验思想,能够了解摆长、摆角及重力加速度相互间的关系。
  值得一提的是本实验仪采用伽利略外推法研究物理规律类似实验的思想,通过测量周期与摆角的关系,用外推法求得极小摆角时的振动周期。这种物理实验设计思想在物理实验教学中加以运用,取得了良好的效果,得到各高、中校师生的。
  应用本仪器可以完成以下实验:
•  固定单摆摆长测量振动周期,计算重力加速度;
•  逐次改变摆长,测出相应的周期,经直线拟合求出重力加速度,并验证摆长与振动周期平方成正比的关系;
•  测量周期与摆角的关系,并用外推至摆角为零的方法,精确测得摆角极小时的振动周期值,从而更精确地测定重力加速度;
•  研究单摆在大角度振动时,非线性效应的影响;
•  在摆动过程中增加障碍物,使得摆长发生突变,通过测量周期的方法,找出突变点的位置。
  本仪器可用于高校、中专、职校基础物理实验及设计性、研究性的物理实验,也可用于高中物理实验教学以及物理奥林匹克竞赛培训。
  仪器主要技术参数:
•  计时器实现自动计时,精度为 0.001s ,每次测量不确定度小于 0.003s ;
•  计数最大预置次数 60 次;
•  摆角的测量范围 0 ~± 45 °,精度 1 °;
•  摆长测量范围 60.0 ~ 80.0cm ,精度 0.1cm 。

 

 

4. 弦线上驻波实验仪      型号;H10076
弦线上波的传播规律的研究是力学实验中的一个重要实验,并被列入全国综合性大学物理实验教学大纲中。本仪器重点观测在弦线上形成的驻波,并用实验确定弦振动时,驻波波长与张力的关系,驻波波长与振动频率的关系,以及驻波波长与弦线密度的关系。掌握驻波原理测量横波波长的方法。这种方法在力学、声学、无线电学和光学等学科的实验中都有许多应用。
H10076 型弦线上驻波实验仪与原有电动音叉驱动的弦振动实验仪相比具有以下优点:
1.采用单 片机控制振动频率,电磁驱动振动簧片作振动源,该振动源具有频率变化范围大,可连续微调振动频率等特点。可用于研究弦产生驻波时波长与振动频率、波长与张力的关系,扩大了实验内容。 
2.弦振动实验在一个专门设计的实验平台上进行,该实验平台结构美观、牢靠。驻波波节位置可通过专用支架(支点为滑轮轴心位置或刀口位置)的标志线对准的标尺读数求得,标志线和标尺在同一平面上可消除读数视差。
3.振动频率由数码管直接显示,频率数据稳定可靠。
  由于弦上驻波实验的频率、张力和线密度均可改变,因而实验内容丰富,有利于实验者研究弦线上横波的传播规律和驻波的特点与应用。本仪器可用于高校及中专学生的基础物理实验,也可用于做课堂演示实验。
仪器主要技术参数:
1.输出直流电压 9V/13V 0.5A
2.频率调节范围 0-200Hz连续可调 分辨率0.01Hz
3.实验平台(铝合金型材) 长1500mm 宽80mm 高40mm
4.砝码 6个 质量 45.00±0.04g /个
5.铜线(漆包线) 长度3米 线径0.35mm

 

 

5. 简谐振动与弹簧劲度系数实验仪     型号;H10075  
90年代以来,集成霍耳传感器技术得到了迅猛发展,各种性能的集成霍耳传感器层出不穷,在工业、交通、无线电等领域的自动控制中,此类传感器得到了广泛的应用。为使原有传统的力学实验增加新科技内容,并使实验装置更牢靠,复旦大学物理实验教学中心与本公司协作,对原焦利秤拉线杆升降装置易断及易打滑等弊病进行了改进,采用指针加反射镜与游标尺相结合的读数装置,提高了测量的准确度。在计时方法上采用了集成开关型霍耳传感器测量弹簧振动周期。
  通过本实验装置可掌握弹簧振子作简谐运动的规律,又可熟悉胡克定律,并可学习振动周期的测量新方法。本仪器可用于高校及中专基础物理实验,也可用于传感器技术实验及物理演示实验。
应用本仪器可以完成以下实验内容:
1.验证胡克定律,测量弹簧劲度系数,并观测弹簧的线径和直径对弹簧劲度系数的影响。
2.研究弹簧振子作简谐振动的特性,测量简谐振动的周期,用理论公式计算弹簧劲度系数,
对两种方法的测量结果进行比较。
3.学习集成霍耳开关的特性及使用方法,用集成霍耳开关准确测量弹簧振子的振动周期。
仪器主要技术参数:
1.焦利秤标尺量程 0-551mm 读数精度为0.02mm
2.计数计时毫秒仪读数精度为1ms 具有存储功能
3.集成霍耳开关传感器使用临界距离 9mm
4.小磁钢直径为12mm,厚度为2mm
5.砝码组 500mg砝码,10片
     20g左右砝码,1个

 

以上参数资料与图片相对应



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