基本物理实验仪器的使用
物理实验仪器使用方法说明书
物理实验仪器使用方法说明书【注意事项】在使用物理实验仪器之前,请仔细阅读本说明书,严格按照操作步骤进行操作。
确保周围环境安全,避免任何可能导致人身伤害或设备损坏的行为发生。
【1. 导言】为了保证物理实验的准确性和操作的便捷性,我们特别为用户准备了这份物理实验仪器使用方法说明书。
本文将针对主要的实验仪器进行详细介绍和操作步骤指导,帮助用户更好地掌握实验仪器的使用方法。
【2. 仪器一:万用表】2.1 仪器概述万用表是一种常用的电工测量仪器,用于测量电压、电流、电阻等物理量。
它由表头、通电引线和测量档位旋钮组成。
2.2 操作步骤2.2.1 接通电源:使用正确的电源线将万用表与电源插座连接。
2.2.2 选择测量档位:根据需要测量的物理量选择合适的测量档位,通常使用自动档位以保证准确读数。
2.2.3 测试电压:将表头的两个探头分别接触待测电路的两个端点,读取表头上的电压数值。
2.2.4 测试电流:将电路中断断开,将万用表作为测量电流的电流表插入,注意正确连接电路,读取电流数值。
2.2.5 测试电阻:将被测电阻两端引线连接到万用表的测量端口上,并根据需要选择适当的测量档位,读取电阻数值。
【3. 仪器二:光电效应实验装置】3.1 仪器概述光电效应实验装置用于研究光电效应现象,包括测量光电效应产生的电压与电流之间的关系等。
3.2 操作步骤3.2.1 接通电源:使用正确的电源线将光电效应实验装置与电源插座连接。
3.2.2 调节光源:根据实验需要,选择合适的光源并调节其亮度。
3.2.3 测量电压与电流关系:将电压测量引线和电流测量引线分别与对应的接口连接,观察光照强度对电压和电流的影响。
【4. 仪器三:卡式示波器】4.1 仪器概述卡式示波器是一种常见的波形信号显示仪器,用于观测和测量各种电子设备产生的信号波形。
4.2 操作步骤4.2.1 接通电源:使用正确的电源线将卡式示波器与电源插座连接。
4.2.2 连接信号源:将被测信号源与示波器输入接口相连,确保连接稳定。
初中物理实验中的仪器使用技巧详解
初中物理实验中的仪器使用技巧详解物理实验是初中物理学习的重要组成部分,通过实际操作,学生能更好地理解和应用物理原理。
在进行物理实验时,正确使用仪器是非常重要的。
本文将详细介绍初中物理实验中常见的仪器及其使用技巧。
一、万用表万用表是测量电压、电流和电阻的常用仪器。
在使用万用表时,首先应确保仪器处于合适的测量范围。
如测量电压,应选择合适的电压档位并将红表笔连接到被测电路的正极,黑表笔连接到负极;如果测量电流,应选择合适数量的电流档位并按正确的接线方法连接电流表。
测量电阻时,应先保证待测电阻处于断电状态,选择适当的电阻档位,将两个测量引线分别连接到被测电阻的两个端点上。
在测量过程中,要注意保持稳定的握持姿势,以避免误差的产生。
二、显微镜显微镜是观察微小物体的工具。
在使用显微镜前,首先要调整镜头和物镜的位置,使其与被观察物体处于同一平面。
其次,要先用低倍物镜进行初步观察,然后逐渐切换到较高倍的物镜进行进一步观察。
观察时要注意用旋钮精确对焦,同时保持显微镜的垂直与被观察物体平面。
在使用过程中要避免碰撞和触摸物镜以免损坏,同时注意保持显微镜的清洁。
三、光电效应实验器材光电效应是一种物质受光照射后产生电流的现象,用来研究光电效应的实验装置主要包括光电池、反射镜等。
在进行光电效应实验时,首先要确保实验装置的稳定性。
在调整光强时,应该保持光源与光电池之间的距离恒定,并且光强的调节要逐渐进行。
在测量光电效应电流时,应使用准直器使光线尽可能垂直地射入光电池,并使用合适的万用表或电流表进行测量。
实验完成后,要记得关闭光源,以免浪费能源和造成安全隐患。
四、电磁铁电磁铁是通过电磁吸引力产生磁场的一种设备。
在使用电磁铁时,首先要确保电源和电磁铁的连接正确,以避免电流过大引发意外事故。
其次,为了增加电磁吸引力,可以通过增加电流或通过堆叠多个绕组来增加线圈的匝数。
在使用电磁铁时,要注意控制电流的大小,避免长时间高电流通行造成电磁铁过热而损坏。
物理实验仪器的使用说明书
物理实验仪器的使用说明书一、引言本使用说明书旨在为用户提供物理实验仪器的详细操作指南,以确保用户能够正确、安全地使用仪器,从而获得准确可靠的实验结果。
在开始使用任何物理实验仪器之前,请仔细阅读本说明书,并按照指导进行操作。
二、仪器概述本物理实验仪器是一种先进的设备,可用于进行各种物理实验。
该仪器采用先进的技术和材料制造,具备高精度、高灵敏度和稳定性。
主要包括以下部分:1. 主机部分:包括控制面板、显示屏和操作按钮。
控制面板上设有各种参数显示、设置和调整功能。
2. 接口部分:用于与其他仪器或计算机进行连接,以实现数据传输、控制和分析功能。
3. 传感器部分:用于采集实验中所需的数据,包括温度、压力、电流、电压等等。
三、安全注意事项在操作本物理实验仪器之前,请务必了解以下安全注意事项,并确保严格遵守:1. 仅由受过训练并具备相关知识的人员操作本仪器,严禁未经授权的人员使用。
2. 使用前请检查仪器是否正常,如有损坏或故障,请立即停止使用,并联系售后服务。
3. 仪器操作过程中,应注意不得将手指、手部或其他物体靠近移动部件或电路板。
4. 使用仪器时应穿戴符合安全要求的工作服、眼镜、手套等防护装备,以避免可能的伤害。
5. 定期对仪器进行维护和保养,确保仪器在最佳工作状态。
四、操作指南本部分将为用户提供详细的操作指南,以便正确、高效地使用物理实验仪器。
1. 准备工作a) 确保所需的电源供应正常,并正确连接电源线。
b) 检查仪器与计算机或其他设备之间的连接是否良好。
c) 将所需传感器连接到正确的接口上,并检查其状态。
2. 仪器开机a) 按下电源按钮,等待仪器启动。
b) 确认仪器的显示屏上出现启动画面,并且没有任何异常提示。
3. 参数设置与调整a) 使用仪器的控制面板或操作按钮,设置实验中所需的参数,包括时间、温度、压力等等。
b) 按照实验要求调整传感器的位置和参数。
4. 实验操作a) 根据实验要求,按照正确的步骤进行实验操作。
物理实验中各种测量仪器的正确使用方法
物理实验中各种测量仪器的正确使用方法在物理实验中,准确的测量是保证实验结果准确性的基础。
而测量仪器的正确使用方法则是实现准确测量的重要环节。
本文将探讨物理实验中常见的几种测量仪器及其正确使用方法。
一、直尺和游标卡尺的正确使用方法直尺和游标卡尺常用于线段的长度测量。
使用直尺时,应将直尺边缘与被测量的线段的一端对齐,并用视觉垂直确定另一端的位置,并记录所测得的长度。
而游标卡尺则可以测量更为精确的长度,使用时应将游标卡尺的两个测量脚分别放置在被测量的两端,确保其与被测物体接触,并记录游标卡尺上的刻度值。
二、量具的正确使用方法量具包括卷尺、螺旋测微器等,常用于测量物体的直径、长度、厚度等尺寸。
使用卷尺时,应将其展开并使尺刻度与被测量的物体贴合,读出与物体接触的尺度值,并考虑测量误差进行修正。
螺旋测微器的使用要注意轻轻旋转定规,直至触碰被测物体,读出游标上的刻度值,并根据螺旋测微器的刻度间距进行修正。
三、天平的正确使用方法天平是一种常见的质量测量仪器,其正确使用方法关系到实验数据的准确性。
使用天平时,应将待测物体放置于天平的盘托上,并确保盘托平稳,待天平示数稳定后读出质量值,并考虑天平的零点漂移和皮重的修正。
四、电流表和电压表的正确使用方法在电路实验中,电流表和电压表是测量电流和电压的重要工具。
在测量电流时,应将电流表连接到待测电路的串联位置,并注意电流表的量程选择合适,读出示数后考虑电流表内阻的影响进行修正。
而测量电压时,则应将电压表连接到待测电路的并联位置,并选择合适的量程,读出示数后注意考虑电压表内阻的修正。
五、其他仪器的正确使用方法除了上述常见仪器外,物理实验中还会使用到其他仪器,如示波器、光谱仪等。
示波器常用于测量电压信号的幅值、频率等特性,正确使用方法包括将被测电源与示波器连接,并调整示波器的控制按钮以获得稳定的波形。
光谱仪则用于分析光的成分及波长,正确使用方法包括调整光谱仪的入射光源和检测器位置,将待测光源与光谱仪相连,读取光谱仪上的刻度值并记录。
物理基本实验仪器的使用与读数
物理基本实验仪器的使用与读数引言:物理实验是探索自然规律的重要手段。
而物理实验过程中,仪器的使用与读数对于实验结果的准确性起着举足轻重的作用。
本文将介绍几种常用的物理实验仪器的使用方法以及读数技巧,旨在帮助读者更好地理解和掌握物理实验仪器的使用与读数方法。
1.使用方法:螺旋测微器是一种常用于测量长度的仪器,其使用方法如下:(1)将测量物品平放在平台上,使其与螺旋测微器的测量面接触。
(2)旋转螺旋测微器的测量盘,直到它与测量物品的表面接触。
(3)通过调整螺旋测微器上的读数盘,使其指针指向刻度圈上的刻度。
(4)根据刻度盘上的刻度,读取螺旋测微器的测量结果。
2.读数技巧:螺旋测微器的读数技巧包括以下几个方面:(1)取多次测量值,将测量值做平均,以提高测量的准确性。
(2)注意观察螺旋测微器的指针,以避免刻度之间的读数误差。
(3)当螺旋测微器的指针在两个刻度之间时,可估计指针指向的刻度。
(4)在读取刻度时,应使眼睛与刻度平行,以避免视觉上的误差。
(5)注意螺旋测微器的零位,将其置于测量物品的表面与测量面接触的刻度上。
1.使用方法:天平是一种常用的用于测量物体质量的仪器,其使用方法如下:(1)将待测物体放在天平盘中心的支架上。
(2)通过调节调准螺栓,使天平的秤杆平稳。
(3)调整天平的秤盘,使其与天平支架平行。
(4)使天平秤盘平衡,将两个秤盘旁边的秤盘重物移动到与待测物体的位置一致。
(5)读取天平上的质量刻度盘上的刻度,即为物体的质量。
2.读数技巧:天平的读数技巧包括以下几点:(1)在读取天平的质量刻度盘时,应垂直于刻度盘,使眼睛与刻度盘上的刻度线平行。
(2)注意天平的零位,将其置于质量刻度盘上的零刻度上。
(3)由于天平的秤盘可能存在误差,因此应在质量刻度盘的两个刻度之间进行估计。
1.使用方法:显微镜是一种用于观察微小物体的仪器,其使用方法如下:(1)调节显微镜的高度,使样品与目镜接触。
(2)通过调节焦距调节器,使样品清晰。
物理实验技术中的常见仪器的使用指南
物理实验技术中的常见仪器的使用指南导言:物理实验是物理学学习的重要环节,而在物理实验过程中,熟练掌握各种仪器的使用技巧是至关重要的。
本文将介绍几种物理实验中常见的仪器,并提供一份使用指南,帮助读者更好地掌握这些仪器的使用方法。
一、万用表万用表是物理实验中最基本、最常用的仪器之一。
它可以测量电压、电流和电阻等。
使用万用表时,首先需要将选择旋钮调整到适当的测量范围,并将测试引线插入正确的插孔。
测量电压时,将引线接触电路两端的接线端口,并注意保持引线的良好接触。
测量电流时,将万用表的选择旋钮置于适量的电流档位上,并将仪器置于串联的电路中。
测量电阻时,先将电路断开,并将选择旋钮调整到相应的电阻档位上,然后将测量引线连接到待测电阻两端。
二、示波器示波器是用来显示电压随时间波形的仪器。
在使用示波器时,首先需要将信号源正确接入示波器的输入端口,并调整示波器的控制旋钮,使得波形的幅度和频率处于合适的范围内。
接下来,调整示波器的水平控制,使波形在屏幕上水平显示。
最后,可以通过调整示波器的触发功能来获得稳定的波形显示。
三、光电效应实验仪光电效应实验仪是用于研究和测量光电效应的仪器。
使用光电效应实验仪时,首先需要将光源置于适当的位置,并调整光源的强度和位置,以确保光线穿过研究的物体。
接下来,将试样装入仪器并调整光电效应仪的参数,如光电倍增管的高压和灵敏度。
最后,使用读数器或示波器等设备记录光电效应的相关数据。
四、电子天平电子天平是用于测量物质质量的仪器。
使用电子天平时,首先需要将天平放置在平稳的水平台面上,并等待其自检过程完成。
然后,将待测物体放置在天平的托盘上,并等待数秒钟,直到显示屏上出现稳定的质量数值。
在这个过程中,注意不要触摸或移动天平,以免对测量结果产生干扰。
五、激光测距仪激光测距仪是一种用于测量距离的仪器。
在使用激光测距仪时,首先需要将仪器放置在合适的位置,并将目标物体与仪器视线对准。
接下来,启动仪器并观察显示屏上所测出的距离数值。
物理实验中的仪器使用与安全注意事项
物理实验中的仪器使用与安全注意事项物理实验是学习物理学知识、培养科学实验能力的重要环节。
在进行实验过程中,正确使用仪器设备以及注意实验安全是至关重要的。
本文将从仪器使用和实验安全两个方面进行探讨,并给出相关注意事项。
一、仪器使用在物理实验中,正确使用仪器设备对于实验结果的准确性和实验员的人身安全至关重要。
下面是一些常见的仪器使用注意事项:1. 电子天平:- 在使用电子天平时,应先将电子天平接通电源,待电子秤显示数值稳定后再进行称量,以保证准确性。
- 在称量前,应将天平上的托盘清洁干净,以避免受到外界干扰影响测量结果。
- 在称量液体时,应将容器放在纸巾上,以防止液体溢出对天平造成损坏。
- 使用完毕后,应将电子天平清洁干净,并将电子秤关机断电。
2. 显微镜:- 在使用显微镜时,应轻拿轻放,避免碰撞或摔落。
- 在放置玻璃载玻片时,应将其放在显微镜平台上,使用剪刀小心翼翼地将载玻片与光学仪器接触,确保载玻片平稳固定。
- 在调节镜头焦距时,应使用微调旋钮缓慢调整,以避免因猛烈旋转造成不必要的损坏。
3. 示波器:- 在使用示波器时,应先将示波器接通电源,待示波器屏幕显示正常后再进行操作。
- 在连接电路时,应确保电路无短路或开路现象,以避免对示波器产生损害。
- 在调节示波器参数时,应按照实验要求进行,避免过载或过压。
二、实验安全实验安全是任何实验室工作中的重中之重。
在物理实验中,实验员应注意以下安全事项:1. 穿戴个人防护装备:- 进行物理实验前,应穿戴好实验衣、实验手套,戴上护目镜等个人防护装备,以保护自己免受实验物品的伤害。
- 若需要进行高温实验,应穿戴耐高温手套、耐高温护目镜等特殊防护装备。
2. 合理储存实验物品:- 实验室中的危险和易燃物品应储存在专用柜或柜子内。
- 长时间未使用的物品应及时清理整理,保持实验环境整洁有序。
3. 谨慎操作实验仪器:- 进行物理实验时,应仔细阅读实验操作步骤,并按照步骤进行,避免操作失误引发事故。
物理实验中用到的仪器及其使用方法简介
物理实验中用到的仪器及其使用方法简介物理实验是物理学学习的重要组成部分,通过实验观察和测量,可以验证理论,加深对物理学原理的理解。
而在物理实验中,各种仪器的使用更是不可或缺的一环。
本文将介绍一些常见的物理实验仪器以及它们的使用方法。
1. 显微镜显微镜是一种能够放大微小物体的光学仪器。
在物理实验中,显微镜常用于观察细胞、组织、微粒等微小物体。
其基本使用方法包括调节放大倍数、调节焦距、装置样品等。
在操作时,需要小心放置样品,以保证观察的清晰度和准确性。
2. 电子天平电子天平是一种精密测量质量的仪器。
在物理实验中,电子天平常用于测量实验样品的质量,以获得精确的数据。
使用电子天平时,需要先进行零位校准,然后将待测物品放在天平盘上,等待测量结果显示并记录。
3. 热电偶温度计热电偶温度计是一种测量温度的仪器。
它利用两种不同金属连接处产生的热电势与温度之间的关系来测量温度。
在物理实验中,热电偶温度计常用于测量液体、气体和固体的温度变化。
使用热电偶温度计时,需要将传感器置于待测物体中,并等待温度数据的稳定后进行读数。
4. 豪斯特磁强计豪斯特磁强计是一种用于测量磁场强度的仪器。
它通过测量磁感应强度来间接测量磁场强度。
在物理实验中,豪斯特磁强计常用于测量磁铁、电磁铁以及其他磁场源的磁场强度。
使用豪斯特磁强计时,需要将磁感应探头置于待测磁场中,并等待磁感应强度读数的稳定。
5. 示波器示波器是一种用于观测和测量电信号波形的仪器。
在物理实验中,示波器通常用于观察电路中的电压波形、频率和幅值等参数。
使用示波器时,需要将被测信号接入示波器输入端,并调整时间、电压和触发等参数,以获得清晰可见的波形图像。
6. 光谱仪光谱仪是一种用于测量光谱的仪器。
它可以将光信号按照波长进行分解和测量,以获取物质的吸收、发射光谱信息。
在物理实验中,光谱仪常用于研究光的色散、原子光谱等现象。
使用光谱仪时,需要将样品放置在光路上,调整仪器参数,以获得准确的光谱数据。
大学物理实验中的常见实验仪器及其使用方法
大学物理实验中的常见实验仪器及其使用方法在大学物理实验中,为了能够准确、高效地完成实验任务,学生需要掌握各种实验仪器的名称、功能、工作原理以及使用方法。
本文将介绍大学物理实验中常见的实验仪器及其使用方法。
1. 基本实验仪器1.1 刻度尺刻度尺是物理实验中常用的测量工具,用于测量物体的长度、宽度等尺寸。
使用刻度尺时,要确保尺子与被测物体紧密接触,视线与尺面垂直,读数时要估读到分度值的下一位。
1.2 游标卡尺游标卡尺是一种精密的测量工具,适用于测量内径、外径、深度等尺寸。
使用时,首先要将游标卡尺的零刻度线与被测物体对齐,然后慢慢闭合游标,读数时要注意游标上指示的数值与主尺上的数值之和。
1.3 万用表万用表是一种多功能的测量仪器,可用于测量电压、电流、电阻等物理量。
使用时,要根据被测物理量选择合适的挡位,并将红、黑表笔分别接触到电路的两个点上。
1.4 示波器示波器是一种用于显示电压-时间波形的仪器。
在使用示波器时,首先要连接好信号源,然后根据实验需求调整扫描范围、时间基准等参数。
2. 光学实验仪器2.1 显微镜显微镜是一种用于观察微小物体的仪器。
使用显微镜时,首先要将样品放在载物台上,调整好焦距,然后通过目镜和物镜观察样品。
2.2 分光镜分光镜是一种用于观察物体光谱的仪器。
使用分光镜时,要将样品放在光路上,调整好光栅的位置,通过目镜观察光谱。
2.3 干涉仪干涉仪是一种用于观察光波干涉现象的仪器。
使用干涉仪时,要按照实验步骤调整好光路,观察干涉条纹。
3. 电学实验仪器3.1 直流电源直流电源用于提供稳定的直流电压,用于电学实验。
使用时,要确保电源输出电压稳定,然后将电源与实验电路连接。
3.2 交流电源交流电源用于提供稳定的交流电压,用于电学实验。
使用时,要确保电源输出电压稳定,然后将电源与实验电路连接。
3.3 电阻箱电阻箱用于提供可调的电阻值,用于电学实验。
使用时,要根据实验需求调整电阻值,然后将电阻箱与实验电路连接。
初中物理课程中的实验仪器与设备使用
初中物理课程中的实验仪器与设备使用物理实验是初中物理课程的重要组成部分,通过实际操作与观察,学生们可以更好地理解和掌握物理知识。
而实验仪器与设备的使用则是实验过程中至关重要的环节。
本文将介绍几种常见的初中物理实验仪器与设备的使用方法。
一、万用表万用表是物理实验中常用的测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等物理量。
使用万用表前,首先需要将功能旋钮调到所需测量的物理量位置。
接下来,根据电路连接的需求选择合适的测量范围,一般从大到小逐渐选择。
使用过程中应注意与电路或元件的正确连接,并保持稳定的电源供给,避免因电流过大而损坏仪器。
二、显微镜显微镜是物理实验中常用的观察仪器,用于观察微小的物体或结构。
使用显微镜前,应先将样品放置在显微镜的物台上,调节物台的位置使样品与物镜间保持适当的距离。
然后,通过粗调焦器将样品初步调焦,再通过细调焦器进行精确调焦。
在观察过程中,应注意保持适当的光线照射,避免调焦过程中观察位置的移动。
三、天平天平是物理实验中常用的测量质量的仪器,使用天平前需要将天平放置在稳定的水平面上,并调整调平螺母使天平保持水平。
称量物品时,应先将空秤读数调零,然后将待称量物品放置在天平的盘口上,等待天平示数稳定后读数,避免重复添加或移动物品。
在进行多次称量时,应及时清理盘口,保持盘口的清洁。
四、滑动导轨滑动导轨是物理实验中常用的用于研究运动学的设备,通过调节导轨的倾角和滑块的质量等参数,可以模拟不同的运动情况。
在使用滑动导轨进行实验时,应先将导轨放置在水平桌面上,并调整倾角使其滑动顺畅。
然后,将滑块放置在导轨上,并给予初始速度或初始位移,记录滑块的运动情况。
在实验过程中应注意保持滑动导轨的干净整洁,以减少摩擦力对实验结果的干扰。
五、光学实验仪器光学实验仪器包括凸透镜、凹透镜、光栅等,在物理实验中常用于研究光的反射、折射和干涉等现象。
使用光学实验仪器前,应先了解其基本构造和使用方法,并注意保持仪器的干净和透明度。
物理实验技术中常用的仪器设备及其使用方法
物理实验技术中常用的仪器设备及其使用方法引言:物理实验技术在科学研究和教育中起着重要的作用。
为了获得准确可靠的实验结果,科学家们使用了许多先进的仪器设备来研究物理现象。
本文将介绍一些常见的物理实验仪器设备以及它们的使用方法。
Ⅰ. 电子天平电子天平是物理实验中最常用的仪器之一,用于测量物体的质量。
使用电子天平的方法如下:1. 将天平放置在平稳的水平桌面上,并确保其插头连接电源。
2. 按下天平上的"ON/OFF"按钮,等待其自检完成并显示"0.00g"或"0.0000g"。
3. 将需要测量质量的物体轻放在天平上,等待一段时间以确保质量稳定。
4. 阅读电子天平上显示的质量数值,并记录下来。
Ⅱ. 示波器示波器是测量电信号波形的重要工具,常用于研究电路和信号处理。
示波器的使用方法如下:1. 将示波器的电源插头插入电源插座处,并打开电源开关。
2. 连接被测信号的输入端,通常使用示波器探头连接到电路上的测试点。
3. 调整示波器探头的衰减比例和垂直灵敏度,以确保信号能够适当地显示在示波器屏幕上。
4. 调整水平扫描频率和水平灵敏度,以便观察到完整的波形。
5. 分析示波器屏幕上的波形,并记录下所需的数据。
Ⅲ. 激光测距仪激光测距仪是一种利用激光技术测量距离的仪器,广泛应用于物理实验和工程测量。
激光测距仪的使用方法如下:1. 打开激光测距仪的电源开关,并调整仪器以保持水平。
2. 选择适当的测距模式,如单次测距或连续测距,以满足实验需求。
3. 瞄准激光测距仪的激光指示光束到目标上,并观察测距仪上的读数。
4. 记录下测量到的距离数值,并考虑仪器的精度和误差范围。
Ⅳ. 恒温槽恒温槽是一种用于实现恒定温度的设备,常用于物理实验中需要精确控制温度的场合。
使用恒温槽的方法如下:1. 将恒温槽放置在平稳的桌面上,并连接电源。
2. 打开恒温槽的电源开关,并设置所需的温度。
3. 将要进行温度控制的实验样品放置在恒温槽中,并确保样品完全浸没在液体中。
初中物理测量仪器使用
初中物理测量仪器使用物理实验是物理学学习中非常重要的一部分,而物理实验中的测量则是非常关键的环节。
为了准确进行物理测量,我们需要运用一系列的测量仪器。
下面将介绍一些常用的物理测量仪器及其使用方法。
1.温度计:温度计是用来测量物体的温度的仪器。
常见的温度计有普通温度计、水银温度计和电子温度计等。
在使用温度计时,首先需要将温度计放置在测量物体或液体中,让它与被测物体或液体达到热平衡,然后读取温度计上的刻度数值即可得到被测物体或液体的温度。
2.时钟:时钟是用来测量时间的仪器。
在物理实验中,我们常常需要测量各种物理现象发生的时间,如脉冲的周期、振动的周期等。
此时,我们可以使用时钟来测量时间,然后通过计算得到物理量的数值。
3.尺子与尺码:尺子和尺码是用来测量长度的仪器。
在物理实验中,我们常常需要测量各种物体的长度、宽度或厚度等。
在使用尺子或尺码时,需要将被测物体放置在尺子或尺码上,然后观察刻度上的数值得到被测物体的长度。
4.电压表和电流表:电压表和电流表是用来测量电压和电流的仪器。
在电路实验中,我们常常需要测量电路中的电压和电流大小。
使用电压表或电流表时,需要将其连接到电路中,然后读取它们上的刻度数值即可得到电压和电流的大小。
5.电子天平:电子天平是用来测量质量的仪器。
在物理实验中,我们常常需要精确地测量物体的质量。
使用电子天平时,需要将待测物体放置在天平盘上,让它达到平衡状态,然后读取电子显示屏上的数值即可得到物体的质量。
6.显微镜:显微镜是用来观察微观物体的仪器。
在物理实验中,我们常常需要观察微小的物体结构或微观现象。
使用显微镜时,需要将待观察的物体放置在显微镜的物镜下并对焦,然后通过目镜观察物体的细节。
7.分光计:分光计是用来测量光的性质的仪器。
在光学实验中,我们常常需要测量光的波长、折射率等物理量。
使用分光计时,需要将光源引入分光计中,然后通过调节分光计的各种参数,如入射角度、出射角度等,观察干涉条纹或光谱图案,进而得到所需测量的物理量。
初中物理实验常见仪器使用指南
初中物理实验常见仪器使用指南物理实验是初中物理学习中极为重要的一部分,通过实验可以帮助学生更好地掌握物理知识,培养实验探究能力和科学思维。
在物理实验中,了解和正确使用常见的实验仪器是至关重要的。
本文将为大家介绍常见的初中物理实验仪器及其使用指南。
1. 测量器具1.1 量角器:量角器主要用于测量角度,通常由一个半圆形的透明塑料制成,精度较高。
使用时,将量角器的直角端对准所要测量的角的顶点,读出所需的角度。
1.2 量规:量规也称尺子,用于测量线段的长度。
在使用量规测量时,应尽量保持垂直读数,以提高测量的准确性。
1.3 定滑轮组:定滑轮组主要用于测量力的大小和方向。
它由一个或多个固定的滑轮组成,力被施加在绳子上,然后通过定滑轮组的滑轮传递给另一端。
在测量时,应确保绳子平稳运行,力的方向和大小应准确记录。
2. 焦点仪器2.1 凹透镜和凸透镜:凹透镜和凸透镜是光学实验中经常使用的仪器。
凹透镜使平行光线汇聚于焦点之内,常用于成像和放大。
凸透镜则使平行光线发散,通常用于照明和显示。
在使用透镜时,应注意镜片的净化和方向的正确放置。
2.2 显微镜:显微镜主要用于观察微小物体。
使用时,首先调整物镜和目镜的焦距,然后将待观察的物体放置在物镜下方,并通过目镜观察物体的放大图像。
在观察过程中,应注意调节光源、对焦和调整镜头角度,以获得清晰的图像。
3. 电学仪器3.1 电流表:电流表用于测量电流的大小。
使用时,需要将电流表接入所要测量的电路中,确保电流按照正确的方向流过电流表,并读取仪表上所示的数值。
在接入电流表时,应注意选择合适的量程,以免损坏电流表。
3.2 电压表:电压表用于测量电压的大小。
使用电压表时,与电流表类似,需要将电压表接入待测电路中,确保电压按照正确的方向接入电压表,并读取仪表上所示的数值。
在接入电压表时,也要注意选择合适的量程,以免损坏电压表。
3.3 电池:电池是提供电流的重要装置。
在电路中,电池可以提供所需的直流电。
物理实验技术常用仪器的正确使用方法
物理实验技术常用仪器的正确使用方法在物理实验研究中,仪器的正确使用是保证实验结果准确性和可靠性的重要环节。
本文将就常见的一些物理实验技术仪器的正确使用方法进行探讨。
一、天平的正确使用方法天平是物理实验室中常用的仪器之一,用于测量物体的质量。
正确使用天平可以确保实验中质量的准确测量。
1. 调零操作:在天平使用前,应先调零,确保指针或数码显示为零。
调零的方法一般是将天平置于平稳的水平桌面上,然后用调零器将指针调整到零位。
2. 放置物体:在测量物体质量时,应将物体放置在天平的盘中心位置,并确保物体周围没有其他物体干扰。
物体应轻放,不得用力晃动。
3. 读取测量结果:在读取质量测量结果时,应垂直视线和天平的指针或数码显示。
应注意记录测量结果时小数位的精确度。
二、显微镜的正确使用方法显微镜是物理实验研究中常用的观察和测量微小物体的仪器。
正确使用显微镜可以获得清晰、准确的观察结果。
1. 调焦操作:在观察物体前,应先调焦,使物体清晰可见。
可以先使用低倍镜调节初焦点,再使用高倍镜进行进一步调试。
注意调节焦点时要缓慢转动调焦装置,避免快速转动导致显微镜倾倒。
2. 放置物体:要观察的物体应放置在显微镜玻璃板下,并用卡箍夹紧,确保物体位置稳定。
可以使用物远近调节,将物体调整到合适的位置。
3. 光亮度调节:可根据实验需求调节光亮度。
增加或减少光亮度可以通过转动聚光镜或目镜调节。
在光亮度调节时应尽量避免用手直接触摸光源,以免引起灼伤或损坏。
三、万能仪表的正确使用方法万能仪表是物理实验的常用测量工具,用于测量电流、电压、电阻等参数。
使用万能仪表时需要注意以下几点。
1. 接线正确:将被测电路的正负极正确连接到万能仪表的电极上。
接线要牢固,确保连接可靠。
2. 选择量程:根据被测参数的量级,选择合适的量程档。
过高的量程档位会导致测量精度下降,过低的量程档位可能导致测量范围不足。
3. 零调校:调整仪表上的“ZERO”或“CAL”旋钮,使指针或数字显示为零,保证测量准确度。
物理实验技术的仪器设备操作步骤
物理实验技术的仪器设备操作步骤引言物理实验技术是现代科学研究和工程开发中不可或缺的一部分。
在进行物理实验研究时,正确和熟练地操作仪器设备至关重要。
本文将介绍一些常见的物理实验仪器设备的操作步骤,帮助读者更好地理解和掌握实验技术。
一、显微镜的使用1. 安装与准备首先,将显微镜放置在水平台面上,并调整好高度。
然后,插入透镜,确保透镜位于物镜下方。
接下来,将光源插入聚光镜插座,调整亮度适宜。
2. 调节目镜和物镜通过转动聚焦旋钮,调节目镜焦段,使样本可清晰可见。
然后,转动物镜切换旋钮,选择适当的物镜。
一般情况下,从低倍物镜开始,逐渐转换到高倍物镜。
3. 放置样本将待观察的样本放置在显微镜台面上,并利用样本固定装置固定住。
4. 观察与调节通过移动显微镜台面和转动焦段旋钮,将样本调焦至最清晰的位置。
然后,通过移动样本调节装置,将感兴趣的区域置于视野中心。
最后,通过转动目镜调节装置,调节目镜焦距,获得清晰的视野。
二、测量仪器的操作1. 卡尺的使用首先,将卡尺放置在需要测量的两个物体上,保持垂直。
然后,观察卡尺最前端与物体的接触点,读取刻度值。
注意,读数时要注意光影对读数的影响,准确记录。
2. 量角器的使用将量角器静置在平坦的水平面上,并将要测量的物体靠近角尺度的一侧。
然后,调整量角器的位置,使角度刻度与物体之间的角度对齐。
最后,读取刻度上的数值。
三、电子设备的操作1. 示波器的使用首先,将被测信号连接至示波器的输入端口。
然后,打开示波器,并调整触发电平和时间基准,以获得清晰的波形。
最后,利用示波器的测量功能,读取波形的振幅、频率等相关参数。
2. 数字万用表的使用将待测电源与数字万用表的测量端口连接,根据电流、电压、电阻的测量范围选择合适的档位。
然后,根据需要,选择测量模式,并读取相应的测量结果。
在测量电流时,要将电流测量引线正确连接至电路中。
结论物理实验技术的仪器设备操作步骤对于进行准确、可靠的实验结果至关重要。
物理实验技术中常见仪器的正确使用方法
物理实验技术中常见仪器的正确使用方法在物理实验中,正确使用仪器是非常重要的。
不仅可以保证实验结果的准确性和可靠性,还能有效防止仪器的损坏和事故的发生。
下面介绍一些物理实验中常见仪器的正确使用方法。
一、天平的使用方法天平是物理实验室中最基本的测量仪器之一,常用于测量物体的质量。
在使用时,应先检查天平的零位是否正确,确保负载盘上没有任何物品,然后将被测物体置于负载盘上。
在称量前应先将天平调零,然后读取测量结果。
为了保证准确性,应避免使用手触摸被测物体。
二、显微镜的使用方法显微镜在物理实验和研究中常用于观察微小结构和物体。
在使用显微镜之前,应先调节机械部分,使镜片靠近并对齐。
然后调节光源,确保足够的亮度。
接下来,将待观察的样品放置在载物台上,并用准直器调节焦距,使样品清晰可见。
在观察过程中,应避免用手触摸显微镜镜头和样品。
三、尺子和卡尺的使用方法尺子和卡尺在物理实验中用于线性测量。
在使用尺子和卡尺之前,应先检查其刻度和零位是否正确。
在测量物体时,应将其平放在测量尺的刻度上,然后用肉眼准确地读取尺子上与物体接触的刻度值。
为了减少误差,应注意尺子的刻度与物体的边缘对齐,并避免因视角问题而产生读数偏差。
四、天文望远镜的使用方法天文望远镜是用于观测天体的仪器。
在使用望远镜之前,应先对其调整。
首先,调节望远镜的焦距,使其可以聚焦。
然后,选择合适的倍率,并调节对焦轮,将被观测天体调至清晰可见。
在使用望远镜观测时,应适当调整目镜的位置以适应使用者的视力。
五、温度计的使用方法温度计用于测量物体的温度。
在使用温度计之前,应先检查其刻度和零位是否正确,并校正温度计的误差。
在测量温度时,应将温度计插入待测物体中,并保证温度计完全与物体接触。
为了确保准确性,读取温度时应等待一段时间,直至温度读数稳定。
总之,正确使用物理实验中常见的仪器对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。
在使用仪器之前,应仔细阅读相关的说明书,并按照正确操作步骤进行。
物理实验仪器使用说明书
物理实验仪器使用说明书一、概述本使用说明书旨在为用户提供物理实验仪器的正确使用方法和注意事项,以确保实验过程的安全和有效性。
请在使用前仔细阅读本说明书,并按照要求操作。
二、仪器概述(此部分介绍物理实验仪器的基本情况和特点,包括名称、型号、主要组成部分、外观等,可配图)三、技术参数(此部分列出每个参数的具体数值和规格,如测量范围、分辨率、精度等,可用表格呈现)四、安全事项1. 使用前检查:在使用之前,必须进行仔细的检查,确保仪器完好无损。
若发现任何损坏或异常,应立即停止使用并联系相关人员进行维修。
2. 电源:仪器如需电源供应,必须使用额定电源,并保证地线接地良好,避免电气事故的发生。
3. 操作规范:请严格按照说明书的操作规范进行操作,避免误操作引发危险。
若不熟悉操作规范,请事先咨询有关人员或进行培训。
4. 防护措施:在进行实验时,应根据需要佩戴相关防护设备,如护目镜、手套等。
避免实验过程中的意外伤害。
5. 危险品处理:若实验中涉及危险品,请按照相关规定进行正确处理和清理,以防止事故的发生。
五、使用方法(此部分逐步介绍仪器的正确使用方法和步骤,可阐述注意事项,配图和示意图可加强理解)六、故障排除若仪器在使用过程中出现故障,可以根据以下方法进行排除:1. 仔细检查仪器连接和部件,确保无松动或断开的情况。
2. 检查电源供应是否正常,如有问题请进行相应处理。
3. 根据故障现象和实验仪器的性能特点,参考说明书进行问题分析和解决。
4. 若以上方法无法解决故障,请停止使用,咨询售后服务或专业技术人员进行维修。
七、维护与保养1. 定期检查:请定期对仪器进行检查,确保仪器各项功能正常。
如发现损坏或故障,请及时进行维修或更换。
2. 清洁保养:请定期对仪器进行清洁,并注意保持仪器表面的干净和整洁。
清洁时,切勿使用腐蚀性物质,以防损坏仪器。
3. 存储方式:请妥善存放仪器,避免受潮、受热、受压等情况,以免影响仪器的正常使用寿命。
高中物理常见实验仪器使用方法
高中物理常见实验仪器使用方法本文旨在介绍高中物理常见实验仪器的使用方法,以帮助同学们更好地理解和掌握实验内容。
以下将重点介绍电流表、万用表、卡诺定律电桥以及卡速摩擦仪等几种常见的实验仪器的使用方法。
一、电流表的使用方法电流表是测量电流大小的仪器,在进行实验时,我们需要将电流表连接到电路中以测量电流。
连接时,首先将读数开关拨至“0A”,然后将电流表并联连接于待测电路的元件上,接线顺序要与电路连接方向一致。
接线完成后,可以将电流表的读数开关拨至合适的量程档,即可读取电流的数值。
二、万用表的使用方法万用表是一种可测量电流、电压和电阻的多功能仪器。
在使用时,我们需要根据实验需要选择相应的测量模式。
例如,在测量电压时,将万用表的侧旋钮拨至电压档位,然后将测试引线插入电路中测量电压。
测量完毕后,需要注意将旋钮拨回到“关”位,避免浪费电池电量。
三、卡诺定律电桥的使用方法卡诺定律电桥是用于测量电阻的仪器。
使用时,首先将已知标准电阻档与未知电阻档相连接,然后通过调节滑片位置使电桥平衡,即两侧电桥中的电流为零。
最后,根据电桥平衡时的滑片位置读取未知电阻的数值。
四、卡速摩擦仪的使用方法卡速摩擦仪是用于测量物体间动摩擦系数的仪器。
在使用前,我们首先需要调节仪器,确保仪器表面干净无尘。
然后将待测物块放在工作台上,并通过调节盖板的压力,使其与摩擦面保持恒定的接触力。
接下来,我们可以通过调整摩擦装置的速度,并记录所需的力和位移数据。
最后,利用所测得的数据,可以计算出物体间的动摩擦系数。
现在,你已经了解到高中物理常见实验仪器的使用方法,希望这些内容能够对你在物理实验中的学习和理解有所帮助。
在进行任何实验前,请务必仔细阅读实验操作步骤并遵循安全规范,以确保实验过程的安全性和准确性。
祝愿你在物理学习中取得更好的成绩!。
常用物理实验仪器使用教程
常用物理实验仪器使用教程1. 引言物理实验仪器是物理学研究中不可或缺的工具,通过使用这些仪器,研究人员可以探索和验证物理定律和原理。
本文旨在介绍一些常用的物理实验仪器的使用方法和技巧,以帮助读者更好地进行实验工作。
2. 万用表的使用万用表是物理实验室中常用的电性量测量仪器。
首先,接通电源,将待测电路与万用表相连,选择测量范围,然后将测试笔连接到待测电路的两端。
在开始测量之前,确保待测电路没有电流通过,否则可能会烧毁万用表。
根据待测电路的性质,选择合适的量程并进行测量。
完成测量后,切记及时关闭电源。
3. 热电偶的使用热电偶常被用来测量温度。
首先,将热电偶的一端插入待测物体中,另一端连接到温度计或数据采集系统。
注意,确保热电偶的接触点与待测物体充分接触,以获得准确的温度测量值。
在进行实验之前,先进行校准,将热电偶放入已知温度的环境中进行比对,以确保准确性。
在使用过程中,要小心避免将热电偶过热或曝露于强酸或强碱溶液中。
4. 高斯计的使用高斯计是用来测量磁场强度的仪器。
使用时,将高斯计靠近待测磁场,确保它与磁场垂直摆放,然后打开电源。
根据实际需要选择测量范围,并对高斯计进行校准。
在测量的过程中,注意避免将高斯计暴露于强磁场中,以免损坏仪器。
另外,一定要保持稳定的手持位置,避免移动或晃动高斯计,以保证测量结果的准确性。
5. 振荡器的使用振荡器广泛应用于电路实验中。
在使用振荡器之前,先调节频率和幅度控制旋钮,根据实际需求进行设置。
将输出连接至待测电路中,确保正负极正确连接。
调节频率和幅度至所需数值,然后打开电源。
在使用过程中,要避免将振荡器暴露于潮湿环境中,以免损坏仪器。
使用完毕后,切记关闭电源并进行仪器的安全存放。
6. 光栅光谱仪的使用光栅光谱仪是用来分解光谱并测量光波长的仪器。
使用前,先将被测光源放置在光栅光谱仪的入射口处,确保光源与光线垂直。
调整入射和出射孔的大小和位置,直到能够观察到明亮的光斑。
调节光栅的旋钮,使得光线通过光栅后形成连续的光谱。
物理实验中的仪器使用技巧
物理实验中的仪器使用技巧物理实验是检验理论真伪、验证实验法则和提高实际操作能力的重要环节。
在进行物理实验时,准确和熟练使用仪器是至关重要的。
本文将介绍一些物理实验中常见仪器的使用技巧,帮助读者更好地进行实验操作。
一、天平使用技巧天平是常用的重量测量仪器,我们在使用天平时需要注意以下几点技巧:1. 校准天平:在天平使用之前,需进行校准。
将天平调整到零点位置,确保起始重量为零,如果不是,则需校准天平。
2. 保持平衡:在称量物品时,应瞄准天平的指针,避免震动或呼吸造成的不准确测量。
同时,应确保物品放置在天平盘中心,保持平衡,避免重量不准确。
3. 避免误差:在称量物品时,应避免触碰天平盘或试剂瓶,以免给测量带来误差。
同时,在读数时应注意折射误差和温度误差。
二、显微镜使用技巧显微镜是用于放大微观物体的仪器,通常用于观察细胞、原子等微观世界。
在使用显微镜时,我们需要掌握以下技巧:1. 调焦:先将目镜对焦,然后转动物镜的倍数调节环,使物镜处于合适的焦距位置。
如果焦距不准确,可以通过细微调节来调整焦点。
2. 更换物镜:显微镜通常有多个物镜,可以实现不同倍数的放大。
在更换物镜时,要确保仪器处于断电状态,并用柔软的纸巾轻轻拧下原来的物镜头,再轻轻安装新的物镜头。
3. 调节光源:显微镜的光源是观察微观物体时非常关键的部分。
可以通过调节光源强度和方向来得到理想的观察效果。
三、示波器使用技巧示波器是用于测量电流和电压等电信号的重要仪器。
以下是示波器的使用技巧:1. 连接电缆:在使用示波器前,需要将待测信号正确地连接到示波器的输入端口。
确保电缆和连接器之间的接触良好,避免松动或接触不良造成的测量误差。
2. 调整触发:示波器的触发功能可以帮助我们锁定信号,并确保测量结果的准确性。
在使用示波器时,需要调整触发控制,使信号稳定和清晰可见。
3. 校准刻度:示波器的刻度通常用于测量信号的振幅、频率等参数。
确保示波器的刻度正确校准,以便准确读取和测量。
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第二章基本物理实验仪器的使用第一节温度测量仪器物体内分子或原子运动的剧烈程度在宏观上表现在温度的高低上。
物体的各种宏观性质都与其冷热程度——温度有关。
温度的测定是热学与分子运动论实验中最基本的测定。
具有随温度而变化特性的物体,都可以用来制造温度计。
在实验室中常用的温度测量仪器有玻璃液体温度计、数字式温度测试仪、热电偶温度计等。
1.水银温度计(1)玻璃液体温度计:根据测温物质热胀冷缩和毛细管原理的性质,以水银、酒精、甲苯等为测温物质制成的温度计,统称为玻璃液体温度计。
测量范围通常为o o-80C~+300C,玻璃液体温度计的特点是:①直接读数、使用方便;②结构简单、价格便宜、易于制造;③具有较高的精确度和稳定性。
(2)水银温度计:在实验室常用到的温度计是水银温度计。
纯净的水银在一个大气压下从o-38.37C到o356.58C之间是液体。
而且有较均匀的体胀系数,不湿润玻璃。
所以很适合制作测温物质。
水银温度计通常是玻璃棒状形,下端为球形或圆柱形的感温泡,感温泡内封存的水银与内径均匀的毛细管相连,毛细管旁附有刻度,用来指示温度读数。
(3)常用的水银温度计的规格:①标准水银温度计:每组以若干支组成,测量范围在o o-30C~+350C,分度值一般为o0.1C,可作为校准液体温度计用。
每只温度计均有鉴定证书,需定期送计量部门复检。
②实验室玻璃水银温度计:每组以若干支组成,测量范围在o o-30C~+300C,分度值一般为o0.1C或o0.2C,是比较实用的较精密的水银温度计。
③普通玻璃水银温度计:测量范围有多种,分度值一般为o1C或o0.5C。
④贝克曼水银温度计:测量范围只有o5C,测量温度的起点可在一定范围内调节,分度值为o0.01C,是实验室用于精确测量温度变化时使用的温度计。
(4)温度计插入被测介质内的规定:测温时,温度计插入到被测介质的深度有一定的规定,一种是称为局浸入式温度计,其背面有一刻线。
这种温度计在测温时,浸入长度就是刻线以下的液柱高度。
另一种是全浸式温度计,即温度计液柱全部浸入到被测介质中,再进行读数(露出液柱部分只够方便读数即可)。
(5)使用水银温度计时的注意事项:①温度计要轻拿轻放,要注意不使水银泡与硬物碰撞,以防破裂。
如果发生断裂,应及时把水银收回,以防汞蒸气污染;②使用前确定被测温度的范围和测量精度,选用合适的温度计;③按规定将温度计插入到被测介质内;④读数时视线应当和刻度线垂直,最好借助放大镜或望远镜读数;⑤定期进行温度计的冰点和沸点检查,消除由于玻璃的热后效应引起的零点位移带来的系统误差。
2.数字式温度测试设备数字式温度测试设备是一种直接或间接测量各类液体、气体温度的仪器。
常用的数字式温度测试仪是把待测物体或介质的非电量的温度值,由温度传感器将其转换成电量,并经过信息的放大,显示在液晶屏上的装置。
测量范围在o o -30C~+200C ,测量误差在o ±0.5C 以内。
(1) 温度传感器:集成电路温度传感器是一种将温度量的变化转化为电学量的变化的装置。
它利用传感器元件的电磁参数随温度变化的特性来实现测量的目的。
集成电路温度传感器是由多个参数相同的三极管和电阻组成。
其两引出端当加有某一定直流工作电压时(一般工作电压可在4.5V~20V 范围内),如果该温度传感器的温度升高或降低o 1C ,那么传感器的输出电流增加或减少1μA ,它的输出电流的变化与温度变化满足如下关系:A B I +⋅=θ其中,I 为输出电流,单位为o μA/C ;θ为摄氏温度,B 为斜率,A 为摄氏零度时的电流值,该值恰好与冰点的热力学温度273K 相对应(实际使用时,应放在冰点温度时进行确定)。
利用集成电路温度传感器的上述特性,可以制成各种用途的温度计。
在通常实验时,采取测量取样电阻R 上的电压求得电流I 。
(2)集成电路温度传感器的定标:每个集成电路温度传感的灵敏度有所不同,在实验前,应将其定标。
以电流型集成温度传感器AD590为例,如图2-1所示,测量仪器中已经接好的电阻为1000Ω±1%,数字电压表为四位半,传感器加电源电压为6V 。
只要把集成电路温度传感的红黑接线分别插入面板中的输入孔即可进行定标或测量。
把实验数据用最小二乘法进行直线拟合,求得斜率B ,截距A 和相关系数γ。
在电路中,若串接5k Ω电阻后,可产生o 5mV/C 的信号电压,接0~2V 量程四位半数字电压表,可检测到最小o0.02C 温度变化。
图2-13. 热电偶温度计 (1)热电偶:热电偶又称为温差电偶。
实际上是一种能量转换器,将热能转换成电能的装置。
由两根不同的金属丝做成的一个回路,如图2-2所示,其一端互相焊牢,形成热电偶的作端,也叫热端,测量时插入到温度为t 的待测介质的温度场中。
另一端叫自由端,也叫冷端,通常置于温度为o 0C 的恒温场0t 中。
当冷、热两端存在温差时,回路中便产生温差电动势。
若在冷端接入一电压表,便可测得温差电动势的大小。
若冷端电流从B 端流向A 端,则称端B 为正极,A 端为负极。
图2-2对于确定材料组成的热电偶,其温差电动势的大小仅仅由热端和冷端的温差0t t t -=∆决定。
由电动势的大小和冷端的温度0t ,可得到热端所在介质温度场的温度t 。
当热电偶电路中接入第三种金属导体时,如果第三种金属的两个接入点温度相同,则热电偶冷热端的电势差不变。
(2)常用的热电偶:①铜-康铜热电偶:测量温度范围为o o-200C~+200C。
当热端温度在o0C以上时,铜为正极,o0C以下时,铜为负极。
②镍铬-镍铝热电偶:测量温度范围为o o900C~1200C。
正极为镍铬,定标刻度线性较好。
③铂铑-铂铝热电偶:测量温度范围为o o1300C~1600C。
正极为铂铑。
(3)热电偶的定标:热电偶的定标就是用热电偶的温差电动势来标定温度。
对于常用的热电偶,其热电动势和温差的对应关系,在国家标准以及关于温度测量的手册中都有图表可查。
(4)数字电压表:测量热电偶热电势差的二次仪表由高灵敏、高精度、低漂移的放大器放大,加上三位半数字电压表组成。
由数字电压表显示的mV数,即对应待测温度值。
教材中使用的是用铜-康铜热电偶测量温度,而热电偶的热电势采用温漂极小的放大器和三位半数字电压表,经信号放大后输入数字电压表显示的满量程为20mV,读出的mV 数查表即可换算成温度。
国产的康铜丝,各厂生产成分配方和工艺略有不同,因而制成的铜-康铜热电偶在o100C温度时(参考o0C),测量的温差电势差有4.10mV和4.25mV等几种,因此在使用时须自己定标,铜-康铜热电偶热势差表见表2-1(引自国家计量局,中华人民共和国,国家计量检定规程汇编,温度(一),中国计量出版社,1987)。
第二节量热器在热学实验中为了使实验系统成为与外界环境之间没有热传导、热对流和热辐射的孤立系统,通常采用量热器。
量热器与温度计及其它仪器配合,可以做各种量热学实验,如测量各种热学量以及进行实验中的散热修正、参量选择、冷却规律和热学实验基本技能训练。
量热器的种类有很多,随测量的目的、要求、测量精度的不同选用。
常用的量热器如图2-3(a)所示,它是由良导体做成的内筒和外筒组成。
通常在内筒中放入水、温度计、搅拌器等。
这些物体及内筒的比热容为已知的情况下,连同放进的待测物体构成了实验中所考虑的系统。
由于内筒、水、温度计和搅拌器等的热容量可以计算出来,因此根据混合法就可以进行量热实验了。
内筒置于一绝热架上,外筒又用绝热盖盖住,可以认为空气与外界对流很小。
又因空气是不良导体,所以内、外筒间传递的热量便可以减至很小。
同时内筒的外壁及外筒的内外壁都电镀得十分光亮,使得它们发射或吸收的辐射均很小。
因此,认为实验系统和环境之间因热传导、热对流和热辐射而产生热量的传递也很小。
这样的量热器所构成的实验系统可以近似地认为是一个孤立系统。
如图2-3(b)所示,在量热器内加入电阻丝,并配上伏特计、电流计或小功率的瓦特计等,可以测量热功当量。
也可用两套仪器用以比较法测定液体比热。
(a) (b)图2-3第三节力和压强的测定在热学与分子运动论实验中,需要进行大气压强、气体压强及微小拉力的测量。
大气压强的测定通常使用福廷式水银压强计或数字气压计,气体压强的测定和微小拉力的测定通常使用压力传感器进行测量。
1.福廷式水银气压计福廷式水银气压计的整体图如图2-4所示。
水银杯内的水银与毛细管相连,“调节手柄”可调节水银杯内水银液面的高度。
毛细管内水银高度由主尺以及游标尺读出,附带的温度计用于测量环境温度。
其测量方法为:(1)测量时首先松开气压计下部的“定心螺丝”,使气压计自由下垂,在保持气压计铅直方向不变的条件下,从新将“定心螺丝”拧紧。
(2)测量气压时和零点时必须使象牙针的尖端与水银面刚好接触。
这时气压计标尺的零点刚好在水银面上。
(3)调解“游标调解手柄”,使游标尺的下端与水银柱顶端相切。
从游标上读出水银柱的高度,这是未经修正的气压值。
(4)温度的修正:换算到o 0C 时的数值,可由未经修正值h 减去表2-2中的∆值求出。
(5)纬度修正:由于各地重力加速度g 值的不同,同样高度水银柱所对应的压强也不相同。
设当地的重力加速度为g ,气压计的读数为h ,换算到标准的重力加速度0g 时的高度为0h 。
有00g h hg =,则h g gh 00=。
图2-42. 数字压强计与压力传感器实验室中常用的数字式测量力和压强的设备是,把待测物体或介质的非电量力或压力值,由力敏传感器或硅压阻力敏传感器将其转换成电量,并经过信息的放大,显示在液晶屏上的装置。
根据测量对象的不同,采用的传感器也不相同。
常用的有: (1)硅压阻力敏传感器硅压阻力敏传感器适用于测量力的微小变化,受力量程在0~0.098N ,灵敏度约3.00V/N (用砝码质量作单位定标);非线性误差:≤0.2%;供电电压为直流5~12V ;配用200mV 三位半数字电压表。
在进行测量前要对硅压阻力敏传感器进行定标,其方法如下: ① 将砝码盘挂在力敏传感器的挂钩上; ② 整机预热15分钟后,首先对仪器调零;③ 在力敏传感器上分别加各种质量的砝码,测出相应的电压输出值; ④ 经最小二乘法拟合得仪器的灵敏度B 和拟合的线性相关系数γ 。
(2)扩散硅压力传感器:扩散硅压力传感器适用于测量气体压强,配有三位半数字电压表,测量范围大于环境气压a 0~10KP ,灵敏度为a 20mV/KP 。
当待测气体压强为0a P =10.00KP 时,数字电压表显示为200mV 。
实验时勿用手挤压硅压力传感器,以免影响测量准确性。
由于各只硅压力传感器的灵敏度不完全相同,一台仪器配一只专用传感器,勿将显示器与压力传感器互换。