
- •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
Демонстрация 1. Отражение и преломление света
Цель:
Оборудование: оптическая скамья, лазерный диод + револьверная головка, лимб с полуцилиндром, диск со шкалой.
Устанавливаем ШОС на горизонтальной поверхности стола. После того, как мы убедились в правильности подготовки установки, собираем оптическую схему.
Рис. 2. Лимб с полуцилиндром (отметка 0 градусов)
Включаем питание лазерного диода. Револьверную головку ставим в положение «цилиндрическая линза». С помощью экранного диска со шкалой регулируем правильную высоту прохождения лазера, таким образом, чтобы луч входил и выходил через лимб под углом 0 градусов (Рис.2).
В след от пучка вводим полуцилиндр, чтобы луч падал на плоскую грань. Вращая полуцилиндр вокруг центра кривизны, устанавливаем прохождение луча через отметку 45 градусов, после чего видим, что отраженный луч луч проходит так же через отметку 45 градусов (Рис. 3).
Рис. 4. Лимб с полуцилиндром (отметка 45 градусов)
Увеличив угол прохождения светового пучка лазера до отметки 75 градусов, мы видим, что угол отражения увеличился и составляет 75 градусов (Рис 17). Т.е. угол падения равен углу отражения.
Рис. 5. Лимб с полуцилиндром (отметка 75 градусов)
Уменьшив угол наклона лимба с полуцилиндром до 30 градусов, мы видим, что угол отражения так же составляет 30 градусов, но появляется преломление светового пучка лазера под углом 45 градусов (Рис. 18).
Рис. 6. Лимб с полуцилиндром (отметка 30 градусов)
5.4 Микроскоп. Устройство и принцип действия микроскопа
Микроскопы предназначены для студентов, учащихся школ, а также широкого круга любителей природы.
Под микроскопом могут рассматриваться:
- в проходящем свете - объект в виде препаратов, представляющих собой тонкий слой исследуемой ткани, которые можно приготовить на предметных стеклах;
- в отраженном свете – непрозрачные предметы толщиной до 40 мм.
Установите микроскоп на стол предметным столиком от себя.
Для удобства наблюдения тубусодержатель можно наклонить, опустив предметный столик микроскопа, вращением маховичков, установите предметное стекло с препаратом на столик, прижав его пружинными.
Поднимайте предметный столик таким образом, чтобы объектив оказался в плоскости столика, на расстоянии, равном толщине препарата плюс 1—8мм для объектива. Глядя панкратический окуляр, медленно опускайте столик до тех пор, пока в поле зрения не появится изображение препарата. При фокусировке можно осторожно передвигать препарат, т.к. подвижное изображение гораздо легче заметить, чем неподвижное. Найди изображение, еще более медленным вращением маховичков добейтесь наиболее резкого изображения.
Качество изображения в микроскопе в значительной степени зависит от освещения, поэтому настройка освещения является важной подготовительной операцией. Свет должен с помощью зеркала направляться через диафрагму предметного столика на препарат. Наблюдая в окуляр, поворачивайте зеркало до тех пор, пока все поле зрения не окажется равномерно освещенным.
Фокусировка может считаться законченной, когда будут максимально устранены недостатки изображения в виде полос, пятен, бликов.
Сначала используйте наименьшее увеличение окуляра и объектив 8х поисковый, затем смените объектив, на рабочий — 20х или 40х.