
- •Техника и методика школьного демонстрационного физического эксперимента
- •1. Система школьного физического эксперимента
- •2. Демонстрационный физический эксперимент и основные требования к нему
- •3. Перечень обязательных демонстраций (Из Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике) Профильный уровень Механика
- •Молекулярная физика
- •Электростатика. Постоянный ток
- •Магнитное поле
- •Электромагнитные колебания и волны
- •Электродинамика
- •Квантовая физика
- •Работа № 1 Виды проецирования
- •1. Фотооптическая скамья
- •2. Осветители для теневого проецирования
- •С тробоскоп
- •Практическая часть
- •1. Опыты с фос
- •2. Теневые проекции
- •3. Опыты со стробоскопом
- •Работа № 2 Электроизмерительные приборы
- •Инструкции к приборам
- •Работа № 3 Изучение школьных трансформаторов и преобразователей
- •Школьные трансформаторы и источники напряжения
- •1. Трансформаторы на панелях
- •2 . Трансформатор универсальный
- •3. Регулятор напряжения школьный рнш
- •Работа №4 Демонстрационный эксперимент при изучении гидростатики
- •Работа № 5 Демонстрационный эксперимент при изучении электростатики
- •Работа 6 Демонстрационный эксперимент при изучении электрического тока в металлах
- •Работа №7 Демонстрационный эксперимент при изучении кинематики
- •Работа № 8 Демонстрационный эксперимент при изучении динамики
- •Работа 9 Демонстрационный эксперимент при изучении электрических свойств полупроводников
- •Работа №10 Демонстрационный эксперимент при изучении магнитного поля тока
- •Опыт 2. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы (сила Лоренца)
- •Опыт 3. Действие магнитного поля на проводник с током (сила Ампера)
- •Опыт 4. Взаимодействие двух параллельных токов
- •Опыт 6. Размагничивание стального образца при нагревании
- •Работа № 11 Демонстрационный эксперимент при изучении электромагнитной индукции и самоиндукции
- •Работа №12 Демонстрационный эксперимент при изучении электромагнитных колебаний
- •Работа №13 Демонстрационный эксперимент при изучении переменного электрического тока
- •Работа 14 Демонстрационный эксперимент при изучении спектров и излучений
- •Работа 15 Демонстрационный эксперимент при изучении волновых свойств света
- •Часть 1. Опыты по волновым свойствам света с фос
- •Внимание: При постановке опыта с поляроидами после конденсора поставить тепловой фильтр.
- •Часть 2. Опыты по волновым свойствам света с лазером
- •Работа № 16 Демонстрационный эксперимент при изучении законов внешнего фотоэффекта
- •Литература
- •Техника и методика школьного демонстрационного физического эксперимента
2. Осветители для теневого проецирования
С
уществует
два типа осветителей для теневого
проецирования (рис. 1) и (рис. 2). Их
устройство в достаточной степени сходно,
поэтому рассмотрим осветитель для
теневого проецирования более поздней
конструкции (рис. 2).
В комплект прибора входят:
осветитель,
блок питания,
скоба со стержнем,
диафрагмы с круглыми отверстиями диаметром 5 мм, 10 мм, 15 мм,
д
Рис. 1
Рис. 2
иафрагма со стрелкой,матовое стекло,
светофильтр.
Осветитель представляет собой полый корпус, в передней части которого расположена оправа с линзой. Внутри осветителя размещен стержень с патроном и лампой. После юстировки стержень фиксируется в нужном положении винтом. Для закрепления осветителя служит скоба со стержнем, которая устанавливается в специальном отверстии на корпусе блока питания или отдельно на штативе.
Внутри пластмассового корпуса блока питания укреплены понижающий трансформатор и колодка переключения напряжения питания. Понижающий трансформатор включается в сеть переменного напряжения 220 В и служит для питания лампы. На задней стенке корпуса блока питания размещены два универсальных зажима для подключения осветителя ко вторичной обмотке трансформатора и зажимный винт, фиксирующий положение стержня осветителя по высоте, а на передней – кнопочный выключатель.
Для теневого проецирования наиболее подходящими являются источники света, близкие к «точечным», так как только в этом случае можно получить достаточно резкие изображения контуров предметов. Поэтому в качестве источника света в осветителях теневой проекции используются автомобильные лампы напряжением 6 В.
Для ограничения светового потока осветителя, что особенно необходимо при освещении микрообъектов, находящихся на предметном столике микроскопа, используются диафрагмы, помещаемые в специальный паз на оправе. В комплект входят три диафрагмы, каждая из которых имеет соответственно одно отверстие диаметром 5, 10, 15 мм, а также диафрагма со щелью – стрелкой.
Для получения монохроматического света служит светофильтр синего цвета, установленный в оправе осветителя, и представляющий собой стеклянную пластину размером 50х50 мм.
Чтобы получить ровный рассеянный свет, используют матовое стекло, которое имеет такие же размеры, как и светофильтр и устанавливается на пути светового потока осветителя. [12, с. 63-66; 13, с. 82-83]
С тробоскоп
Стробоскоп – прибор для наблюдения быстрых периодических движений, основанный на стробоскопическом эффекте и используемый в качестве генератора периодически повторяющихся световых вспышек при проведении опытов.
Стробоскоп (рис. 1) состоит из пластмассового корпуса, металлической стойки и деревянной подставки. Внутри корпуса размещены стробоскопическая лампа с отражателем, монтажные платы и детали электрической схемы.
В передней части корпуса прибора установлен ободок осветителя с защитным стеклом. На задней панели корпуса расположены плавкий предохранитель, кнопочный выключатель сети и переключатель поддиапазонов.
В верхней части корпуса расположена ручка для регулирования частоты следования вспышек. Ручка связана с лимбом, на котором нанесена двухрядная круговая оцифрованная шкала частот следования вспышек.
Стробоскоп не требует предварительной подготовки к работе.
Нужно направить луч света от стробоскопа, вспыхивающий с определенной частотой, на вращающуюся деталь, например лопасти работающего вентилятора, тем самым нетрудно «остановить» лопасти. Это произойдет, когда частота вспышек совпадет с частотой вращения лопастей. Остановка лопастей – это зрительная иллюзия, возникающая в результате стробоскопического эффекта, когда наблюдение ведется в течение отдельных моментов, следующих друг за другом с определенным интервалом времени.
Этот прибор используют в следующих демонстрациях: наблюдение стробоскопического эффекта; стробоскопический метод измерения числа оборотов вращающихся тел; образование и распространение волн на поверхности воды, их отражение, преломление, дифракция и интерференция.