- •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
1.12 Реостаты ползунковые
Реостаты ползунковые предназначены для плавного изменения сопротивления в электрической цепи и для получения от данного источника различных напряжений в пределах напряжения, подведённого к зажимам реостата. Главная часть реостата - константановая проволока, намотанная виток к витку на трубчатом керамическом основании, укреплённом между двумя вертикальными стойками. Концы проволоки выведены к двум зажимам, установленным на внешней стороне стоек. Третий зажим находится на конце направляющего стержня. Ползунок имеет два роликовых контакта, которые при движении ползунка по направляющему стержню, вращаясь, катятся по обмотке реостата. Заводами Главучтехпрома реостаты изготовляются следующих типов:
марка реостата |
сопротив ление, ом |
сила тока, а |
|
марка реостата |
сопроти вление, ом |
сила тока, а |
РПР-15 |
15 |
10,0 |
|
РПР-8 |
500 |
0,6 |
РПР-10 |
30 |
5,0 |
|
РПР-9 |
1000 |
0,4 |
РПР-12 |
100 |
2,0 |
|
РПР-11 |
5000 |
0,2 |
РПР-13 |
200 |
1,0 |
|
РПРЛ4 |
10000 |
0,1 |
1.13 Магазин сопротивления демонстрационный
тока.
М
Рис.7
из пластмассы. На крайних скобах установлены два зажима для включения магазина в цепь. К каждым двум соседним скобам присоединены концы проволочных сопротивлений в виде спиралей из константановой проволоки. Сопротивление спиралей 1, 2 и 50м, обозначенные цифрами на панели, выполнены с допуском "+", "-"3%.Ток, допустимый в спиралях: 2А для сопротивлений 1 и 20м и 1А для 50м.
Путём выключения штепселей, закорачивающих спирали, можно ввести в цепь любые сопротивления от 1 до 10 Ом.
1 .14 Термостолбик (учебный) тс
Термостолбик предназначен для проведения опытов с тепловым излучением на уроках физики в средней школе.
Термостолбик состоит из трёх основных деталей: корпуса с батареей термопар, конусной насадки и подставки. Батарея представляет собой цепь пятидесяти термопар из нихрома и константана, соединённых последовательно путём сварки. Корпус, в котором помещается термобатарея, имеет с лицевой стороны окно для доступа теплового потока. Просвет окна может регулироваться при помощи задвижек. Задвижки сдвигаются и закрывают окно для защиты термопар от механических повреждений при транспортировке и хранении.
С целью увеличения поверхности нагрева и уменьшения тепловой инерции термопары составлены из тонких ленточек нихрома и константана.
Термопары в батарее расположены в одной плоскости так, что рабочие места спаев находятся на одной линии посредине окна, а нерабочие спаи помещаются за пределами окна, для защиты от действия теплового потока, они залиты парафином.
Конусная насадка предназначается для концентрации направленного на термостолбик потока лучистой энергии.
Корпус термостолбика укреплён на металлическом стержне, который вставляется в подставку с зажимным винтом. Это позволяет устанавливать термостолбик на нужной высоте.
Для лучшего поглощения теплового потока, падающего на рабочую поверхность термостолбика, термопары покрыты тонким слоем копоти. Перед демонстрацией опыта следует убедиться в наличии копоти на поверхности термопар. В случае осыпания копоти необходимо восстановить её. Для этого корпус прибора помещают над коптящим пламенем на таком расстоянии, чтобы не расплавился парафин внутри корпуса.
П
росвет
окна при помощи задвижек устанавливается
различный в зависимости от характера
опыта: узкий просвет - для изучения
распределения энергии в спектре, а
широкий - для обнаружения слабого
теплового излучения.
