1.液體表面張力系數(shù)測量實驗儀 型號;HAD-FD-NST-B
HAD-FD-NST-B 型液體表面張力系數(shù)測量實驗儀是一種新型拉脫法液體表面張力系數(shù)測量儀器。是在原 HAD-FD-NST-A 型液體表面張力系數(shù)測定儀的基礎上改進完成,相比有下述新優(yōu)點:
1 )采用了全封閉的結構,對實驗環(huán)境的要求降低,吊環(huán)和液面可以緩慢穩(wěn)定地拉脫,其中過程變化可以清楚地觀察,可以有效防止由于空氣灰塵、氣流流動而對實驗效果的影響;
2 )吊環(huán)通過合理的設計,在實驗時不需要花時間調整水平,并且定標和測試用同一個測試環(huán),測量方便。
3 )采用計算機實時采集,可以完整地觀測其拉脫受力的變化,能夠讓學生更清楚的了解拉脫法測量表面張力系數(shù)的原理。
本儀器測量液體的表面張力系數(shù)誤差小,重復性好;又有利于學生學習和掌握硅壓阻力敏傳感器的原理和方法,是各類高校、中等??茖W校物理實驗和物理化學實驗的理想優(yōu)質儀器。
儀器主要技術參數(shù):
1 .硅壓阻力敏傳感器 受力量程: 0 ~ 0.098N ,靈敏度:約 3.00V/N ;
2 .儀表顯示 讀數(shù): 200 mV 三位半液晶顯示電壓表,分辨率 0.1mV ,手動多圈電位器調零;
3 .吊環(huán) 外徑φ =3.5cm 、內徑φ =3.3cm 、高 h=10mm 的鋁合金吊環(huán)。
4 .砝碼 0.5g 砝碼 7 只
5 .用本儀器測量水等液體的表面張力系數(shù)的誤差≤ 5%
應用該儀器可以完成以下實驗:
1 .用砝碼對硅壓阻力敏傳感器進行定標 , 計算該傳感器的靈敏度 , 學習傳感器的定標方法;
2 .觀察拉脫法測液體表面張力的物理過程和物理現(xiàn)象 , 并用物理學基本概念和定律進行分析和研究;
3 .測量純水和其它液體的表面張力系數(shù);
4 .用計算機實時采集測量液體的表面張力系數(shù)并與手動測量進行比較。
2.碰撞打靶實驗儀 型號;HAD-FD-CI-B
物體間的碰撞是自然界中普遍存在的現(xiàn)象,單擺運動和平拋運動是運動學中的基本內容,能量守恒與動量守恒是力學中的重要概念。本碰撞打靶實驗儀,研究兩個球體的碰撞,以及碰撞前小球的單擺運動和碰撞后被撞球的平拋運動,運用已學到的力學定律去解決打靶的實際問題,并從理論計算與實驗結果的差值,求得碰撞前后的能量損失,以此提高學生分析和解決力學問題的能力。本實驗儀具有以下優(yōu)點:
1.儀器底座采用高強度鋁合金導軌,滑塊上的刻線與導軌上刻線處于同一平面,可消除視差。
2.安放被撞鋼球的載球支柱,上端面為圓錐形平頭,帶弱磁性,小球可穩(wěn)定定位于平頭上,且小球質心通過磁場的中心位置。由于載球支柱平臺截面小,可減小碰撞后被撞小球克服摩擦阻力所做功。
3.擺球的懸掛點與被電磁鐵吸引后的擺球質心位置及被撞小球的質心位置通常處于同一平面,只要二球質心等高調整好,打靶實驗重復性好。
本儀器可用于高等院校、中專、中學的基礎物理實驗、物理演示實驗。
儀器主要技術參數(shù):
1.帶電磁鐵可升降架 立柱上刻度0-20cm
2.擺球 鋼質,直徑2.0cm
3.被撞鋼球 直徑2.0cm和1.8cm兩種
4.導軌 高強度鋁合金材料,燕尾槽結構,導軌長度35cm
5.載球支柱 上端截面圓形,直徑4mm,帶弱磁性
6.單擺立桿 長45cm,可改變擺線長度
7.靶盒 長30cm,寬12cm
3.受迫振動與共振實驗儀(計算機采集) 型號;HAD-FD-VR-C
受迫振動與共振現(xiàn)象在工程和科學研究中經常用到,如在建筑、機械等工程中,經常需要避免共振現(xiàn)象,以保證工程的質量,而在一些石油化工企業(yè)中,用共振現(xiàn)象線檢測液體密度和液體高度,所以受迫振動與共振是重要的物理規(guī)律,在物理和工程技術越來越受到重視。
本儀器用音叉振動系統(tǒng)作為研究對象,用電磁激振線圈的電磁力作為激振力,用壓電換能片做為檢測振幅傳感器,研究受迫振動與共振現(xiàn)象及其規(guī)律。 C型是在A型的基礎上,增加了電腦自動采集分析系統(tǒng),可以自動掃描共振曲線,線性擬合測量砝碼質量。
應用本儀器完成以下實驗:
1.研究音叉振動系統(tǒng)在周期性外力作用下振幅與強迫力頻率的關系,測量并繪制它們的關系曲線,求出共振頻率和振動系統(tǒng)振動的銳度(即Q值)。也可以通過接口軟件自動采集曲線,分析振動系統(tǒng)的銳度。
2.音叉雙臂振動與對稱雙臂質量關系的測量,求音叉振動頻率(即共振頻率)與附在音叉雙臂一定位置上相同物塊質量的關系公式。
3.通過測量共振頻率的方法,測量一對附在音叉上物塊的未知質量,并通過采集軟件自動分析。
本儀器具有物理現(xiàn)象明顯,實驗數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,與應用結合緊密等優(yōu)點,可用于基礎物理實驗,設計研究性實驗和課堂演示實驗。
儀器主要技術參數(shù):
1.音叉振動頻率 250Hz
2.低頻信號發(fā)生器 頻率可調范圍180-280Hz,分辨率0.01Hz,數(shù)字顯示
3.交流數(shù)字電壓表 量程0-1.999V,分辨率0.001V
4.簡諧振動與彈簧勁度系數(shù)實驗儀 型號;HAD-FD-GLB-II
90年代以來,集成霍耳傳感器技術得到了迅猛發(fā)展,各種性能的集成霍耳傳感器層出不窮,在工業(yè)、交通、無線電等領域的自動控制中,此類傳感器得到了廣泛的應用。為使原有傳統(tǒng)的力學實驗增加新科技內容,并使實驗裝置更牢靠,復旦大學物理實驗教學中心與本公司協(xié)作,對原焦利秤拉線桿升降裝置易斷及易打滑等弊病進行了改進,采用指針加反射鏡與游標尺相結合的讀數(shù)裝置,提高了測量的準確度。在計時方法上采用了集成開關型霍耳傳感器測量彈簧振動周期。
通過本實驗裝置可掌握彈簧振子作簡諧運動的規(guī)律,又可熟悉胡克定律,并可學習振動周期的測量新方法。本儀器可用于高校及中?;A物理實驗,也可用于傳感器技術實驗及物理演示實驗。
應用本儀器可以完成以下實驗內容:
1.驗證胡克定律,測量彈簧勁度系數(shù),并觀測彈簧的線徑和直徑對彈簧勁度系數(shù)的影響。
2.研究彈簧振子作簡諧振動的特性,測量簡諧振動的周期,用理論公式計算彈簧勁度系數(shù),
對兩種方法的測量結果進行比較。
3.學習集成霍耳開關的特性及使用方法,用集成霍耳開關準確測量彈簧振子的振動周期。
儀器主要技術參數(shù):
1.焦利秤標尺量程 0-551mm 讀數(shù)精度為0.02mm
2.計數(shù)計時毫秒儀讀數(shù)精度為1ms 具有存儲功能
3.集成霍耳開關傳感器使用臨界距離 9mm
4.小磁鋼直徑為12mm,厚度為2mm
5.砝碼組 500mg砝碼,10片
20g左右砝碼,1個
5.弦線上駐波實驗儀 型號;HAD-FD-SWE-II
弦線上波的傳播規(guī)律的研究是力學實驗中的一個重要實驗,并被列入全國綜合性大學物理實驗教學大綱中。本儀器重點觀測在弦線上形成的駐波,并用實驗確定弦振動時,駐波波長與張力的關系,駐波波長與振動頻率的關系,以及駐波波長與弦線密度的關系。掌握駐波原理測量橫波波長的方法。這種方法在力學、聲學、無線電學和光學等學科的實驗中都有許多應用。
HAD-FD-SWE-II型弦線上駐波實驗儀與原有電動音叉驅動的弦振動實驗儀相比具有以下優(yōu)點:
1.采用單 片機控制振動頻率,電磁驅動振動簧片作振動源,該振動源具有頻率變化范圍大,可連續(xù)微調振動頻率等特點。可用于研究弦產生駐波時波長與振動頻率、波長與張力的關系,擴大了實驗內容。
2.弦振動實驗在一個專門設計的實驗平臺上進行,該實驗平臺結構美觀、牢靠。駐波波節(jié)位置可通過支架(支點為滑輪軸心位置或刀口位置)的標志線對準的標尺讀數(shù)求得,標志線和標尺在同一平面上可消除讀數(shù)視差。
3.振動頻率由數(shù)碼管直接顯示,頻率數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
由于弦上駐波實驗的頻率、張力和線密度均可改變,因而實驗內容豐富,有利于實驗者研究弦線上橫波的傳播規(guī)律和駐波的特點與應用。本儀器可用于高校及中專學生的基礎物理實驗,也可用于做課堂演示實驗。
儀器主要技術參數(shù):
1.輸出直流電壓 9V/13V 0.5A
2.頻率調節(jié)范圍 0-200Hz連續(xù)可調 分辨率0.01Hz
3.實驗平臺(鋁合金型材) 長1500mm 寬80mm 高40mm
4.砝碼 6個 質量 45.00±0.04g /個
5.銅線(漆包線) 長度3米 線徑0.35mm
溫馨提示:以上產品資料和圖片全都是按照順序相對應的