
- •4.9 Демонстрация 3. 54
- •4.10 Демонстрация 4. 54
- •4.15 Демонстрация 8. 56
- •Введение
- •1.2 Механизм измерительной системы
- •1.3 Амперметр демонстрационный
- •1.4 Амперметр постоянного тока
- •1.5 Амперметр переменного тока
- •1.6 Гальванометр постоянного тока
- •1.7 Вольтметр демонстрационный
- •1.8 Вольтметр постоянного тока.
- •1.9 Вольтмерт переменного тока
- •1.10 Усилитель к гальванометру от демонстрационного амперметра
- •1.11 Ваттметр демонстрационный
- •1.12 Реостаты ползунковые
- •1.13 Магазин сопротивления демонстрационный
- •1 .14 Термостолбик (учебный) тс
- •1.15 Фотоэлемент селеновый
- •1.16 Катушка дроссельная кд (учебная)
- •1.17 Гальванометр демонстрационный м1032-м1 (чувствительный)
- •1.18 Термометр- вольтметр демонстрационный tв-1
- •1.19 Демонстрация 1« Возникновение термотока»
- •1.20 Демонстрация 2 «Фототок»
- •Xoд эксперимента:
- •1.21 Демонстрация 3 «Возникновение индукционного тока»
- •1.22 Демонстрация №4 «Закон Ома для участка цепи»
- •Лабораторная работа №2 трасформатор универсальный
- •Демонстрация №1 Электросварочный аппарат
- •Демонстрация №2 Действие магнитного поля на проводник с током
- •Демонстрация №3 Модель намагничивающей установки
- •Демонстрация №3 Получение индукционного тока при помощи движущегося магнитного поля
- •Ход работы:
- •Демонстрация №4 Получение индукционного тока при замыкании и размыкании тока в первичной катушке
- •Демонстрация №5
- •Получение индукционного тока в неподвижных проводниках
- •Изменяющимся по величине магнитным полем
- •Демонстрация №6 Индуктивное действие переменного тока
- •Лабораторная работа № 3 осциллограф и звуковой генератор
- •1. Принцип получения изображения сигнала на экране
- •3.2 Задание 1: настройка осциллографа
- •3.3. Задание 2: Изучите осциллограмму переменного тока
- •3.4 Задание 3: Осциллограмма от камертона
- •3.5 Задание4. Изучение процесса возникновения фигур Лиссажу на экране осциллографа и определение с их помощью частоты периодического синусоидального сигнала.
- •Демонстрация №1 Фигуры лиссажу
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Демонстрация №2. Анализ звуковых колебаний.
- •Демонстрация №3. Сдвиг фаз между током и напряжением в цепи с емкостью.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 насосы
- •4.1 Масляный насос Комовского.
- •4.3 Ручной насос. Ручной насос Шинца представляет собой воздушный поршневой насос двойного действия, т. Е. Нагнетающий воздух в сосуд или создающий в нем разрежение.
- •4 .4. Манометр открытый жидкостный демонстрационный.
- •4.5 Микроманометр.
- •4.6 Ротационный вакуумный насос.
- •4.7 Демонстрация 1. Раздувание резиновой камеры под колоколом воздушного насоса.
- •4.8 Демонстрация 2. Магдебургские тарелки.
- •4.9 Демонстрация 3. Продемонстрируйте адиабатное охлаждение при быстром расширении сжатого воздуха.
- •4.10 Демонстрация 4. Измерение давления внутри жидкости.
- •4.11 Демонстрация 5. Падения тела в вакуумной трубке Ньютона.
- •Демонстрация 6. Кипение воды при пониженном давлении.
- •4.14 Демонстрация 7. Ослабление звука в вакууме.
- •4.15 Демонстрация 8. Охлаждение жидкости при испарении.
- •Лабораторная работа № 5 Проекционная оптическая апаратура
- •5.1 Оптическая скамья фос-67
- •Демонстрация 1. Отражение и преломление света
- •5.4 Микроскоп. Устройство и принцип действия микроскопа
- •Демонстрация №1: Наблюдение роста кристаллов с помощью микроскопа.
- •5.5 Эпипроектор у стройство и принцип работы эпипроектора.
- •Демонстрация: фотографий, графиков, схем, репродукций, иллюстрации
- •5.6 Графопроектор Устройство и принцип действия
- •0Птическая схема прибора
- •Демонстрация прозрачных объектов
- •5.7 Диапроектор
- •Литература Методические издания
- •Учебники
4.3 Ручной насос. Ручной насос Шинца представляет собой воздушный поршневой насос двойного действия, т. Е. Нагнетающий воздух в сосуд или создающий в нем разрежение.
В отличие от ручного велосипедного или автомобильного насоса насос Шинца имеет два клапана. Ниппельное устройство в обоих его клапанах позволяет откачивать из сосуда воздух подключением к нему ниппеля Р или нагнетать воздух в сосуд соединением его с ниппелем Н при помощи резиновой трубки. Наивысшее разрежение, даваемое ручным насосом, 40 мм рт.ст, предельное давление 4 ат. Мощность насоса невелика, поэтому при использовании его на уроках следует брать небольшие по объему сосуды.
Соединять насос с приборами удобнее при помощи толстостенных резиновых трубок с внутренним диаметром 8 мм. Поршень необходимо периодически смазывать вазелином (солидолом) или машинным маслом. Перед работой с насосом следует проверить состояние ниппелей. При потере эластичности их нужно заменить новыми.
4 .4. Манометр открытый жидкостный демонстрационный.
М
анометр
открытый демонстрационный (рис.7)
предназначен для изучения принципа
действия манометра и для измерения
давления до 4000 Па. V-образную
трубку прибора крепят на стойке с
подставкой. На шкале прибора (нуль
посередине) нанесены сантиметровые
деления. С обратной стороны (в верхней
ее части) укреплен стеклянный тройник,
который с одной стороны соединен с
манометром, с другой - с установкой, а
на средний отросток надета резиновая
трубка с зажимом, позволяющая сравнивать
уровни жидкости в обоих коленах, не
отключая приборы.
4.5 Микроманометр.
Микроманометр служит для измерения малых изменений давления (порядка нескольких миллиметров водяного столба). Прибор может измерять как избыточное давление, так и разрежение. Предел измерений 20 мм.вод.ст., цена деления 1 мм.вод.ст.(рис.8).
Чувствительным элементом прибора является герметичная коробка, состоящая из двух мембран, спаянных по краям. Внутренняя полость коробки соединена с коническим штуцером, выведенным на боковую стенку. На штуцер может надеваться резиновая трубка, соединенная с измеряемым объектом. Разность давлений вызывает прогибание мембраны и перемещение ее центра, а это приводит к перемещению стрелки. Для рис. 8 установки стрелки служит корректор, ручка которого выведена с обратной стороны прибора. Микроманометр применяют в опытах по аэродинамике, молекулярной физике.
4.6 Ротационный вакуумный насос.
В настоящее время поршневые насосы не применяются в технических установках. Вместо них используются насосы, в которых возвратно-поступательное движение поршня заменено вращательным движением лопастей.
Внутри металлического корпуса эксцентрично помещён металлический цилиндр. Две лопасти, s и s', вставленные в разрез цилиндра и раздвигаемые помещённой между ними пружиной, разделяют на две части пространство между цилиндром и стенкой цилиндрической лопасти.
Д
Рис.9
Лопасти 8 и 8' при поворачивании засасывают воздух через трубку С и выталкивают его через клапан Э. При вращении цилиндра, осуществляемого электродвигателем, этот процесс непрерывно повторяется.
В
Рис. 10
Широкое распространение получили ротационные вакуумные насосы типа РВН-20. Общий вид насоса показан на рисунке 11. Привод осуществляется от индивидуального электродвигателя марки АЗ 1-4, питаемого от сети переменного тока, напряжением 220-380 е. Потребляемая мощность 0.5-0,6 кВт. Число оборотов ротора насоса в минуту 400-450. Наивысшее разрежение, даваемое насосом, 0.001 мм.рт.ст. Геометрическая быстрота откачки 200 л/мин.
За 5 минут насос обеспечивает вакуум, соответствующий 0.002мм.рт.ст.; за 2 минуты - О.З мм.рт.ст. (максимальное разрежение, создаваемое насосом Комовского). Перед эксплуатацией насоса необходимо освободить впускной патрубок от упаковки, очистить наружную поверхность от антикоррозийной смазки и проверить наличие масла в насосе. Уровень масла контролируется через специальный глазок и должен находиться во время работы между рисками, расположенными на стекле глазка.