- •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
- •1.7 Вольтметр демонстрационный
- •1.8 Вольтметр постоянного тока.
- •1.6 Гальванометр 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
1.15 Фотоэлемент селеновый
Имеет фотоактивную площадь 10 см2.
Фотоэлемент установлен на панели с двумя универсальными клеммами, к которым подведены выводы от фотоэлемента. У клемм имеются обозначения полярности включения фотоэлемента.
1.16 Катушка дроссельная кд (учебная)
Катушка дроссельная предназначена для получения медленно затухающих колебаний в опытах по теме «Электромагнитные колебания и волны» в средней школе. Катушка (рис.9) намотана на сборном каркасе, состоящем из двух текстолитовых стенок, двух стальных стенок и текстолитовых щек. Обмотка катушки выполнена медным проводом диаметром 0,64 мм в эмалевой изоляции. Последний слой второй секции для упрочнения катушки выполнен проводом в хлопчатобумажной изоляции.
Начало (отвод) и конец обмотки выведены
к зажимам на пластмассовой планке. Планка прикреплена винтами к щекам каркаса через промежуточные угольники. На планке между зажимами нанесены цифры 1200 и 2400 соответственно по количеству витков обмотки, выведенной к этим зажимам.
Поверх основной обмотки намотана катушка связи с индикатором (гальванометр, громкоговоритель, телефон).
К
атушка
связи выполнена проводами обмоточными
с эмалевоволокнистой изоляцией диаметром
0,38 мм и состоит из двух последовательно
соединенных секций (рис. 10)
Первая секция состоит из 15 витков, вторая из 25 витков. Начало и конец
обмотки выведены к зажимам на второй пластмассовой планке, также прикреплённой к щекам каркаса.
Между зажимами на этой планке нанесены цифры 15 и 25 соответственно числу витков обмотки, выведенной к этим зажимам.
Следовательно, между зажимами г и д (рис 10) - 15 витков, между зажимами д и е - 25 витков, а между зажимами г и е - 40 витков. Для того, чтобы были ясно различимы обе обмотки, основная обмотка дроссельной катушки и обмотка связи окрашены в различные цвета. Головки зажимов на выходных планках также изготовлены из пластмассы разных цветов.
Зажимы, установленные на выводных планках, - универсального типа. Они допускают включение проводников со штыревыми наконечниками, для чего в торце стержня просверлено отверстие диаметром 4 мм. Головки зажимов могут вращаться на резьбе, имеющейся на стержнях, что позволяет поджать под головки проводники с плоскими наконечниками.
При проведении опытов с колебательными контурами для получения значительной индуктивности дроссельную катушку помещают на железный сердечник от учебного универсального трансформатора.
1.17 Гальванометр демонстрационный м1032-м1 (чувствительный)
Г
альванометр
М1032-М1 демонстрационный магнитоэлектрической
системы со световым указателем
предназначен для измерения постоянного
тока и напряжения при проведении
физических опытов в учебных заведениях.
Гальванометр представляет собой магнитоэлектрический прибор с подвижной частью на растяжках.
Принцип действия основан на взаимодействии магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемого постоянным магнитом, и тока, протекающего в обмотке подвижной рамки.
Гальванометр
оформлен в металлическом корпусе.
Измерительный механизм закреплён в
специальном гнезде и закрыт литой
металлической крышкой 1 (рис.11). Конструкция
магнитной системы с замкнутым кольцевым
ярмом обеспечивает хорошую защиту
измерительного механизма от влияния
внешних магнитных полей. Осветитель
размещён в корпусе напротив измерительного
механизма. Луч света, пройдя от лампы
осветителя через застеклённое отверстие
и объектив 2, попадает на зеркало подвижной
части.
Ход светового луча (рис.11) обозначен штриховой линией. Наружное зеркало может поворачиваться вокруг оси, что обеспечивает регулировку положения светового указателя на шкале в вертикальном направлении.
Циферблат 5 устанавливается на кронштейне 6 и может быть обращен к наблюдателю любой из двух шкал.
На горизонтальной плоскости колпачка размещен корректор 7, позволяющий определить при круговом вращении установить световой указатель на нулевую отметку шкалы.
Конструкция осветителя обеспечивает продольное и поперечное перемещение и вращение лампы для регулировки размеров и яркости светового указателя. Осветитель закрыт съемной шторкой 8, на которой предусмотрены жалюзи для вентиляции. Подключение осветителя к сети производится с помощью шнура питания 9.
На боковой поверхности корпуса прикреплена табличка, на которой указаны параметры и другие знаки маркировки гальванометра.
На горизонтальной поверхности корпуса расположен переключатель регулятора чувствительности 10 с обозначениями "xl"; "х10"; "х100" и "выкл.", зажимы для подключения гальванометра к внешней измерительной цепи 11. Внутри съемочного держателя 12 вмонтирована вставка плавкая, которая предохраняет измерительный механизм от электрических перегрузок.
Регулятор чувствительности состоит из комбинации шунтирующих и добавочных сопротивлений и переключателя. При установке переключателя в положение «Выкл.» рамка подвижной части гальванометра замыкается накоротко и одновременно отключается напряжение цепи.
Установка переключателя в положение «xl» обеспечивает работу гальванометра при наивысшей чувствительности.
Для обеспечения наилучших условий успокоения подвижной части сопротивление внешней цепи должно быть близким к критическому сопротивлению гальванометра.
В положениях переключателя «х10» и «х100» можно производить измерения при любом сопротивлении внешней цепи; при этом ни время установления показаний, ни соотношения постоянных по току (1:10:100) не будут практически зависеть от его величины. Однако, для того, чтобы сохранить такое же соотношение постоянных по напряжению, сопротивление внешней цепи в положениях переключателя «xl», «х10», «х100» должно быть одинаковым.
В корпусе, кроме осветителя и регулятора чувствительности, расположен трансформатор осветителя. Дно корпуса съёмное. В той части дна, которая находится под осветителем, имеются отверстия для вентиляции.
