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《大学物理实验》教学大纲

《大学物理实验》教学大纲

《大学物理实验》教学大纲课程编号:课程性质:专业必修课程名称:大学物理实验学时学分:英文名称:考核方式:闭卷考试选用教材:《物理实验》江兴方、谢建生、唐丽等编科学技术出版社大纲执笔人:陈宪锋先修课程:高等数学大纲审核人:陈岚萍适用专业:自动化专业批准人:孙霓刚执行时间:年月日一、课程目标.通过基本物理实验的方法与技术、常用物理量及常及仪器使用的训练,提高物理实验技能。

使学生了解掌握一些常用物理量的测量方法,熟悉和掌握常用仪器的基本原理、性能和使用方法,了解和掌握研究各种不同的物理现象的基本实验方法。

.培养与提高学生的科学实验能力,使学生在获得知识和运用知识的能力方面都得训练与提高。

其中包括:阅读实验教材、理解实验原理、查阅资料的能力(包括借助物理实验网站、仪器说明书等)了解物理实验仪器外观,了解正确理实验数据(有的实验可以在多媒体软件中进行数据处理);学会正确表述实验结果;分析说明实验结论;书写完整的实验报告的;在实验中仔细观察实验现象,思考分析判断实验结果;与此同时学生根据课题要求自行进行一些设计性、综合性的实验。

.培养与提高学生的科学实验素养,使学生在实事求是的科学态度与严肃认真的工作作风方面得到培养和提高。

其中包括:对待科学实事求是的素养;严肃认真、遵守操作规程的素养;不怕困难、主动研究的素养;相互协作、共同探索的素养。

.物理实验开设选修实验,目的在于在物理实验室或者学习物理实验的气氛下开展创新性的探索实验活动,培养学生的创新性能力。

二、课程目标、教学方法与毕业要求的对应关系三、教学内容及学时分配绪论课(学时)物理实验的作用与地位,实验的基本程序,测量、误差与不确定度,有效数字,随机误差的统计处理,系统误差的判断和处理,实验结果的不确定度表示。

实验课(学时).实验类型有:①演示;②验证;③综合;④设计; ⑤其它;.实验要求有:①必修;②选修;③其他四、实验成绩的考核与评定办法实验课程成绩的考核分为平时成绩和实验报告两部分:平时成绩:包括学生出勤、实验纪律和回答问题等成绩,占总成绩的。

《大学物理实验A》教学大纲

《大学物理实验A》教学大纲

《大学物理实验》(A类)教学大纲课程名称:大学大学物理实验课程编号:实验学时:实验学分:面向专业:非物理学本科一、本实验课的性质、任务与目的(一)课程性质大学物理实验课程是高等工科院校的一门必修课,是一门独立的、实践性很强的基础课,是学生进入大学后,受到系统实验方法和实验技能基本训练的开端,是理工科类专业对学生进行科学实验训练的重要基础。

大学物理实验教学和物理理论教学具有同等重要的地位,它们既有深刻的内在联系,又有各自的任务和作用。

(二)课程的任务与目的1、通过对实验现象的观察、分析和物理量的测量,学习物理实验知识,加强对相关物理学原理的理解。

2、培养与提高学生的科学实验能力:①能自行阅读实验教材或资料,作好实验前的准备;②借助教材或仪器说明书能正确使用仪器;③能够运用物理理论对实验现象进行初步分析;④能正确记录数据,掌握列表法、作图法和遂差法等数据处理方法,初步具备处理数据、分析结果、用不确定度表示实验结果、撰写实验报告的能力,能撰写完整规范的实验报告;了解并学会使用本课程的网上教学系统。

⑤能够完成简单的设计性实验。

3、培养与提高学生的科学实验素质,要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学作风、严肃认真的工作态度、主动研究的探索精神和遵守纪律、爱护公共财产的优良品质。

4、掌握实验的基本知识、基本方法、基本技能,为后继的实验课程的学习打下必备的基础。

二、本实验课的基本理论大学物理实验课程是高等工科院校的一门必修课,是国家教育部规定的一门独立的实验课程,本实验课是基于大学物理理论的重于实验方法和实验技能训练的实验课程。

(一)误差基本理论(在绪论课中介绍,并在各实验的学习中逐步掌握):1、测量与误差的基本知识2、测量的不确定度和测量结果评定3、有效数字4、数据处理方法(列表法、作图法和逐差法)(二)各实验原理所依据的物理理论知识1、力学、热学、电磁学、光学以及近代物理的基本知识2、各实验的设计思想和基本原理三、实验方式与基本要求实行分层次教学:基础(必做)实验教学→开放(选做)实验教学1、基础实验教学为了培养学生的基本实验知识和基本实验操作能力,对于基础(必做)实验的教学要求:(1)由指导教师讲解实验的基本原理、基本要求、目的、操作规程及注意事项。

《大学物理实验》教学大纲

《大学物理实验》教学大纲

《大学物理实验》教学大纲(工科类专业用)课程编号:课程英文名称:Physical experiment of college适用专业:工学部:水利类、电力类、土建类、动力机械类、医学部(五年制)各专业信息学部:测绘类、遥感信息类、计算机类、资源与环境类各专业开课学期:本课程进行两个学期(一下、二上)计划学时:54学时学分:1.5考试方式:实验课考核成绩以平时成绩和期末实验技能操作考试两部分组成:平时成绩占70%(含报告和实验操作)考试占30%(含实验操作和实验结果)。

开课院、教研室:物理科学与技术学院物理实验中心物理实验室(一)、(二)一、课程的性质、目的及任务大学物理实验是对高等学校学生进行科学实验基本训练的一门独立的必修基础课程,是学生进入大学后接受系统实验技能训练的开端,是工科类学生进行科学实验训练的重要基础。

是学生通过自身的实践,将知识转化为能力的实践性教学环节。

在培养学生用实验手段去观察、发现、分析和研究问题,最终解决问题的能力方面起着重要作用。

也为学生独立进行科学研究,设计实验方案、选择,使用仪器设备以及提出新的实验课题;为进一步学习后续的实验课打下良好的基础。

其具体任务如下:1、培养和提高学生的科学实验素养。

要求学生从事科学实验应有办事认真、严谨细致、严格要求的工作态度和理论联系实际的作风,以及主动研究的探索精神,遵守纪律、团结协作和爱护公共财产的优良品德。

2、学习和掌握运用实验原理、方法研究某些物理现象,进行具体测试,得出结论,加深对物理学原理的理解。

3、培养和提高学生的科学实验能力包括:(1)能够阅读教材与资料,从测量目的要求、正确理解所依据的科学原理,做好实验前的准备;(2)能够借助教材和仪器说明书,正确地选用和使用常用仪器、确定合理的实验程序进行测试;(3)进行实验技能的基本训练,熟悉常用仪器的工作原理、结构性能、调整操作、观察分析和排除故障等;(4)善于运用物理学理论,观察实验中出现的现象(一般、正常、个别、反常)并对实验现象进行初步分析判断;(5)学习正确记录和处理实验数据,按要求绘制曲线、正确表达实验结果,撰写合格的实验报告以及分析实验方法、测量仪器、周围环境、测量次数和操作技能对测量结果的影响;(6)能查阅实验资料,独立完成简单的设计性实验。

(完整word版)大学物理实验电子Ⅰ单人单组

(完整word版)大学物理实验电子Ⅰ单人单组

《大学物理实验Ⅰ》教学大纲课程名称:大学物理实验Ⅰ课程编号:课程类别:专业基础课、必修课学时/学分:30/1开设学期:1开设单位:物理与机电工程学院适用专业:电子信息科学与技术说明一、课程性质专业课、必修课程二、教学目标通过本课程的学习,使学生完成9—18个包括力学、热学、电磁学、光学或其他方面的实验,应达到如下基本要求:1.使学生独立完成实验预习、学习实验目的和实验原理,了解实验过程的物理思想,初步掌握实验过程的物理规律和物理方法。

2.学习物理量的一般测量方法,如:长度、时间、温度、速度、功率、热量等.3.培养学生正确处理实验数据、正确表达和评价实验结果的初步能力。

能根据实验数据设计数表并作图,写出正规的实验报告。

4.培养学生的实验能力,尤其是进行实验时的动手能力.注意使学生初步养成良好的实验习惯和工作作风.三、学时分配表学习物理实验的基本理论、基本思想、基本方法、数据处理等。

通过实验,学生应具有对物理现象的观察能力和分析能力,将物理问题抽象成数学模型的初步能力。

培养学生进行科学实验研究的素养,初步形成科学实验研究的能力五、考核方式及要求大学物理实验课程的考核包括操作能力的考核和理论考核两部分.操作能力考核主要实验操作和实验报告为依据。

理论考核通过笔试进行。

基本内容包括:实验预习、实验操作、实验记录、实验报告, 由此得出考核成绩.成绩按百分记。

本文实验一长度的测量一、实验性质实验类别:专业基础必修实验类型:验证型计划学时:3学时实验分组:单人单组二、实验目的1. 练习使用测长度的几种仪器;2。

练习做好记录和计算不确定度.三、实验的基本内容和要求1.阅读绪论的有关知识,理解游标卡尺和螺旋测微器、移测显微器的原理,并掌握其使用方法.2.测滚珠的直径、测圆管的高与直径。

3.计算体积,并计算直接测量量和间接测量量的误差。

四、实验仪器设备及材料米尺,游标卡尺,螺旋测微器,移测显微器,被测物(滚珠、金属丝)五、实验操作要点仔细阅读相关实验仪器说明,严格按照要求操作。

《大学物理实验AⅠ、AⅡ》课程教学大纲

《大学物理实验AⅠ、AⅡ》课程教学大纲

《大学物理实验AⅠ、AⅡ》课程教学大纲课程编号:0702111004 0702111005课程名称:大学物理实验AⅠ、AⅡ英文名称:College physics experiment AⅠ、AⅡ学分:2 总学时:48开设学期:一年级第二学期、二年级第一学期适用专业:四年制本科工科各专业先修课程:大学物理一、实验教学目标与基本要求1、要求学生了解测量误差和测量不确定度的基本知识,具有正确处理实验数据的初步能力。

2、通过物理实验的基本训练,要求学生能够自行完成预习,进行实验和撰写报告等主要实验过程,能够调整常用实验装置,并基本掌握常用的操作技术,能够进行常用物理量的一般测量,了解常用仪器的性能,并学会使用方法,如测长仪器、计时仪器、测温仪器、变阻器、电表、电桥、电位差计、示波器、信号发生器、分光计及常用电源和常用光源等。

在进行以上基本训练过程中,要学生重视对物理现象的观察和分析。

引导学生运用理论指导实践、解决问题。

二、基本理论与实验技术知识掌握测量误差的基本知识,具有正确处理实验数据的基本能力。

(1) 测量误差的基本概念,采用不确定度方法对直接测量和间接测量的误差进行评估。

(2) 处理实验数据的一些常用方法,包括列表法、作图法等。

随着计算机及其应用技术的不断普及,应具有用计算机通用软件处理实验数据的基本能力。

掌握常用的实验操作技术:如零位调整,水平、铅直调整,光路的共轴调整,消视差调整,根据给定的电路图正确接线,以及在近代科学研究与工程技术中广泛应用的仪器的正确调节方法。

三、实验方法、特点与基本要求1、掌握常用的物理实验方法,如比较法、换测法、放大法、补偿法、平衡法、干涉和衍射法等,以及在近代科学研究和工程技术中广泛应用的其他方法。

2、了解实验室常用仪器的性能,并学会使用,如长度测量仪、计时仪器、变阻器、电表、交、直流电桥、示波器、低频信号发生器、分光仪、激光器、常用电源和光源等常用传统仪器。

随着现代技术的发展,要逐步创造条件引进在近代科学研究与工程技术中广泛应用的现代物理技术,如激光技术、传感器技术、微弱信号检测技术、光电子技术、结构分析波谱技术等。

《大学物理实验》(B类)教学大纲

《大学物理实验》(B类)教学大纲

《大学物理实验》(B类)教学大纲课程名称:大学大学物理实验课程编号:实验学时:实验学分:面向专业:非物理学本科一、本实验课的性质、任务与目的(一)课程性质大学物理实验课程是高等工科院校的一门必修课,是一门独立的、实践性很强的基础课,是学生进入大学后,受到系统实验方法和实验技能基本训练的开端,是理工科类专业对学生进行科学实验训练的重要基础。

大学物理实验教学和物理理论教学具有同等重要的地位,它们既有深刻的内在联系,又有各自的任务和作用。

(二)课程的任务与目的1、通过对实验现象的观察、分析和物理量的测量,学习物理实验知识,加强对相关物理学原理的理解。

2、培养与提高学生的科学实验能力:①能自行阅读实验教材或资料,作好实验前的准备;②借助教材或仪器说明书能正确使用仪器;③能够运用物理理论对实验现象进行初步分析;④能正确记录数据,掌握列表法、作图法和遂差法等数据处理方法,初步具备处理数据、分析结果、用不确定度表示实验结果、撰写实验报告的能力,能撰写完整规范的实验报告;了解并学会使用本课程的网上教学系统。

⑤能够完成简单的设计性实验。

3、培养与提高学生的科学实验素质,要求学生具有理论联系实际和实事求是的科学作风、严肃认真的工作态度、主动研究的探索精神和遵守纪律、爱护公共财产的优良品质。

4、掌握实验的基本知识、基本方法、基本技能,为后继的实验课程的学习打下必备的基础。

二、本实验课的基本理论大学物理实验课程是高等工科院校的一门必修课,是国家教育部规定的一门独立的实验课程,本实验课是基于大学物理理论的重于实验方法和实验技能训练的实验课程。

(一)误差基本理论(在绪论课中介绍,并在各实验的学习中逐步掌握):1、测量与误差的基本知识2、测量的不确定度和测量结果评定3、有效数字4、数据处理方法(列表法、作图法和逐差法)(二)各实验原理所依据的物理理论知识1、力学、热学、电磁学、光学以及近代物理的基本知识2、各实验的设计思想和基本原理三、实验方式与基本要求实行分层次教学:基础(必做)实验教学→开放(选做)实验教学1、基础实验教学为了培养学生的基本实验知识和基本实验操作能力,对于基础(必做)实验的教学要求:(1)由指导教师讲解实验的基本原理、基本要求、目的、操作规程及注意事项。

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲课程名称(中文):大学物理实验课程名称(英文):Experiment Course of Physics课程编号:Z860课程类型:公共基础课,理工科必修学时:60 学时学分:3适用对象:全校各专业先修课程:无一、本课程的地位、目的、作用和任务物理学是研究物质运动一般规律及物质基本结构的科学,是自然科学的基础。

它的发展不仅推动了整个自然科学,而且对人类的物质观、时空观、宇宙观乃至人类文化都产生了深刻的影响。

物理学的研究必须以客观事实为基础,必须依靠观察和实验。

物理实验在物理学的发展过程中起着重要的和直接的作用。

实验可以发现新事实,实验结果可以为物理规律的建立提供依据。

归根结底物理学是一门实验科学,无论物理概念的建立还是物理规律的发现都必须以严格的科学实验为基础,并通过今后的科学实验来证实。

实验物理与理论物理相辅相成。

规律、公式是否正确必须经受实践检验。

只有经受住实验的检验,由实验所证实,才会得到公认。

物理学又是当代技术发展最主要的源泉。

物理实验的方法、思想、仪器和技术已经被普遍地应用在各个自然科学领域和技术部门以及其他学科领域。

本课程是高校各理工科专业开设的一门基础实验课,它与普通物理理论课程既有紧密的联系,又互相独立。

它不同于一般的探索性的科学实验研究,每个实验题目都经过精心设计、安排,实验结果也比较有定论。

它不仅可以加深大家对理论的理解,更重要的是可使同学获得基本的实验知识,在实验方法和实验技能诸方面得到较为系统、严格的训练,是大学生进行自主学习、创新训练及科学研究的第一步,同时在培养科学工作者的良好素质及科学世界观方面,物理实验课程也起着潜移默化的作用。

本课程的主要目的和任务:1.通过对实验现象的观察、分析和对物理量的测量,使学生进一步掌握物理实验的“基本知识,基本方法和基本技能”(即“三基”能力);并能运用物理学原理和物理实验方法来研究物理现象和规律,加深对物理学原理的理解。

《大学物理实验》教学大纲(SyllabusofCollegePhysicsExperiment)

《大学物理实验》教学大纲(SyllabusofCollegePhysicsExperiment)

《大学物理实验》教学大纲(Syllabus of College PhysicsExperiment)Syllabus of College Physics Experiment(for engineering majors)Course number:Course English Name: Physical experiment of CollegeApplicable Specialty: Engineering Department: water conservancy, power, civil engineering, power machinery, medical department (five year) each professionDepartment of information: Surveying and mapping, remote sensing information, computer science, resources and environmental specialtiesSemester: This course takes two semesters (one, two)Class hour: 54 hoursCredits: 1.5Examination: examination scores of the experimental class with grades and final experimental skills examination of two parts: the scores accounted for 70% (including the report and experiment operation examination) accounted for 30% (including experimental operation and experimental results).Lecture room and teaching and research section: Physics Laboratory Center of physical science and Technology College (1), (two)First, the nature, purpose and task of the courseThe university physics experiment in higher school students in basic training of scientific experiment a compulsory basic course, is the beginning to accept system training experimental skills of students entering college, is an important basis for engineering students to conduct scientific experiments and training. It is the practical teaching link that students turn knowledge into ability through their own practice. It plays an important role in cultivating students' ability to observe, discover, analyze and research problems, and ultimately solve problems by means of experiments. Also for students to carry out scientific research independently, the design of experimental programs, selection, use of equipment and put forward new experimental topics; for further study of subsequent experimental courses to lay a good foundation. Its specific tasks are as follows:1, cultivate and improve students' scientific experimental literacy. Asked students to engage in scientific experiments should be conscientious, meticulous and strict working attitude and style of combining theory with practice, study and active exploration spirit, good discipline, unity and cooperation and take good care of public property.2, learn and master the use of experimental principles, methods to study some physical phenomena, conduct specific tests, drawconclusions, deepen the understanding of the principles of physics.3. Cultivate and improve students' ability of scientific experiment:(1) be able to read textbooks and materials, from the purpose of measurement requirements, the correct understanding of the scientific principles on the basis of good preparation before the experiment;(2) the correct selection and use of common instruments and the determination of reasonable experimental procedures can be carried out with the aid of teaching materials and instrument instructions;(3) basic training of experimental skills, familiar with the working principle, structure, performance, adjustment operation, observation, analysis and troubleshooting of common instruments;(4) good at using physics theory, observing the phenomena (general, normal, individual, abnormal) in experiment, and analyzing and judging the experimental phenomena preliminarily;(5) learn the correct recording and processing of experimental data, according to the requirements of drawing curves, the correct expression of the experimental results, writing experiment report qualified and the analysis of experimental methods, measuring instruments, the surrounding environment,the number of measurements and skills to influence the measurement result;(6) the experimental data can be consulted, and the simple design experiment can be done independently.Two, the course before classAdvanced mathematics and general physicsThree, the basic requirements of curriculum teaching1, in experiment teaching and introduces some appropriate physical experiment for students of the historical development, dialectical materialism, the world outlook and methodology of education, to enable students to understand the importance of scientific experiments, clear the course of physical experiment purpose, status, function and task.2, during the experiment, to educate students to develop good habits of experiment, training scientific style, linking theory with practice and realistic serious attitude and take good care of public property, follow the operating rules, abide by the rules of good moral character.3, the experimental introduction class should give students the basic knowledge of measurement error, uncertainty and experimental data processing, requiring students to master and apply in specific experiments,Cultivate students' ability to correctly analyze experimentalerrors and deal with experimental results.4, through the physical experiment system training, require students to do:(1) finish the experiment preparation before the class, write the preview report of the experiment (ask for self made data record form), conduct the experiment operation independently, and write the experiment report after class.(2) master the adjustment and operation technology of common physics experiment instruments. For example: zero calibration; horizontal, vertical balance adjustment; according to the correct circuit wiring diagram is given; the light path and high alignment etc..(3) master the commonly used experimental methods. Such as comparison method, amplification method, conversion measurement method, simulation method, balance method, compensation method, interference method and so on.(4) the measurement of common physical quantities. For example, length (including micro length and its change), angle, mass, time, force, pressure, temperature, heat, current, voltage, electromotive force, resistance, magnetic induction intensity, wavelength, refractive index, etc..(5) familiar with the performance and usage of common instruments. For example: vernier, micrometer, balance, stopwatch, thermometer (including thermocouple), DC voltage meter, current meter, electric meter, flow, pick up thepotentiometer, sliding rheostat, resistance box, universal oscilloscope, low-frequency signal source, reading microscope and telescope, raler reading spectrometer and the common light source (sodium lamp mercury, light and laser) etc..The design of experiments and comprehensive experiments by 5 students to complete a certain amount (including the modern physics experiment, etc.) determined to make students think, in the experimental method of measuring instrument selection and collocation, the measurement conditions by preliminary training.Four, the main content and specific requirements of the curriculumThis course is divided into introduction, basic experiment (60%), comprehensive and modern physics experiment (25%), design experiment four parts (15%). In the specific teaching arrangements, according to the professional situation and the number of hours of the following parts of the appropriate combination of content.Introduction classThe use of multimedia teaching of the introduction lesson form, measurement error and introduces the basic concepts of uncertainty and experimental results, effective digital processing method of uncertainty estimation, the common data, and the basic procedures and requirements. In the first experiment class, teachers divided classes, explained the experimental data, pre processed knowledge and the firstchapter exercises.Part 1 Basic ExperimentsExperiment 1 gravity acceleration measurementBy measuring the acceleration of gravity free fall 2-12-2 the pendulum is used to measure the acceleration of gravityExperiment 2 optical lever method to measure the young's modulus of steel wireMoment of inertia with torsion pendulum test 3 rigid body experimentExperiment 4 Determination of liquid viscosity coefficientThe surface tension coefficient of 5 by adruption measured liquidExperiment 6 Determination of thermal conductivity of poor conductorExperiment 7 sound velocity measurementExperimental 8 volt ampere method for measuring transistor characteristicsExperiment 9 DC bridge and its applicationThe principle and application of experiment 10 oscilloscopeExperiment 11 simulation of electrostatic fieldExperiment 12 alternating current bridgeExperiment 13 resonance of AC circuitExperiment 14 electromagnetic induction method to measure alternating magnetic fieldExperiment 15 Holzer effectExperiment 16 the measurement of the focal length of thin lensThe adjustment and use of spectrometer in experiment 17Application of equal thickness interference in experiment 18Experiment 19 diffraction gratingExperiment 20 analysis of polarized lightThe second part synthesis and modern physics experimentExperiment 21 measuring Young's modulus of metal by dynamic methodExperiment 22 ultrasonic thickness measurementExperiment 23 using nonlinear circuit to study chaoticphenomenaExperiment 24 unbalanced DC bridge and its application Steady state characteristics of RLC circuit in experiment 25 Transient characteristics of RLC circuit in experiment 26Fourier analysis of square wave electrical signals in experiment 27Experiment 28 Michelson interferometerExperiment 29 ultrasonic gratingExperiment 30 holographyExperiment 31 photoelectric effectExperiment 32 Franck Hertz experimentIn experiment 33, Millikan Oil Drop ExperimentExperiment 34 hydrogen atom spectrumThe third part is the design experimentExperiment 35 determination of the density of soluble particles in waterExperiment 36 measuring the volt ampere characteristic curveof small bulbExperiment 37 measuring the resistance of a given resistance wireExperiment 38 measuring resistance with potential difference meterIn experiment 39, the electromotive force and internal resistance of dry cell were measured by potential difference meterExperiment 40 modification and correction of ammeterExperiment 41 measuring the temperature coefficient of metal resistanceExperiment 42 design and manufacture of small power stabilized voltage power supplyExperiment 43 measuring the temperature characteristics of PN junction temperature sensorDesign and manufacture of digital thermometer in experiment 44Experiment 45 measuring the hysteresis loop of ferromagnetic materials by oscilloscopeExperiment 46 using Holzer device to measure the horizontal component of geomagnetic fieldExperiment 47 synthetic measurement of refractive index of optical materialsAssembly of internal focusing telescope in experiment 48 and determination of magnificationExperiment 49 measuring tiny length by Moire fringeFabrication of holographic grating in experiment 50In experiment 51, the light wavelength of sodium was measured by laser speckle photographyExperiment 52 measurement of optical fiber characteristic parametersExperiment 53 fiber optic temperature sensorExperiment 54 the application of computer in physics experimentLaser Doppler frequency shift measurementFive, teaching implementation and main contentEmphasis on experimental methods is a very important means of scientific research, such as comparative methods, amplification method, conversion measurement method, simulation method, compensation method and interference method used in physics experiments. Make the students realize the importance and necessity of the experiment course. In class, we should use questions and speeches, and take the students'independent operation as the main teaching method. In the course of teaching, we should consciously carry out the education of dialectical materialism and scientific methodology, and appropriately introduce some historical materials of physical experiments.The specific approach is strictly three:Good preview. Before class prepare to inform students to do experiment preparation, put forward request, teachers should check the students' Preview report before the students enter the lab, asked a sample preview the degree and effect of some experimental principle, the use of the equipment, operation steps, measurement of the content, check the students for individual students.Seriously guide the experiment. Before the operation, the teacher first teaches the basic principles of the experiment (theory and formula), the operation essentials and the basic requirements in the experiment, and puts forward the matters needing attention. The whole experiment process is the most active and the most important stage for students, and teachers should seize the opportunity to conduct on-the-spot instruction. With the elicitation method, cultivating students' independent thinking, independent operation, independent observation, analysis and problem solving ability; check the students' operation and reading correctly, guide the students to observe the experiment phenomenon of contact theory, make a rational analysis, and requires students to exclude the general fault, teachers do not require students to engage in rigorous acting on their behalf, students should cherisheducation, strict in demands, equipment, comply with laboratory rules, through the experiment, cultivate students' attitude is rigorous, careful, realistic, bold exploration, scientific experiments style of thinking, teacher to student questions to answer patiently. In the experiment, the student's measurement data should be signed by teachers, and the equipment should be cleaned so that they can leave the laboratory.To read the reports. First check whether the original data with the experiment report (by teacher signature, analysis and preview report) discuss the processing accuracy and data seriouslycritiqued experimental results, experimental report requirements of standardization requirements shall be clean and neat handwriting, with test report sheet. Check the ability of students to properly handle the experimental data (such as the effective number of application and operation, error analysis, the correct expression, curve drawing, answer questions or specify teacher questions) according to the comprehensive score, the experiment report no original data to be eligible.In addition to the normal arrangement of experimental extracurricular activities, we also actively create conditions to expand open experimental projects. This will enable students to use their spare time to prepare and prepare for the laboratory. In order to improve students' interest in physics experiments, and be familiar with the equipment and instruments, as well as the surrounding environment.Setting up designing experiment further.According to the equipment condition and teachers' strength in this room, we can set up the design experiment items. First of all, the questions and requirements are put forward by the teacher, and then the experiment is completed by the students themselves (including the principle, the choice of the instrument, the design of the circuit or light path, the means of operation, etc.). The teacher only serves as a supplementary guide. Designing experimental items is of great benefit to the cultivation of students' ability to think independently, to practice and to handle problems by themselves, which is of great benefit to the initiative to explore the spirit.Some experimental questions require students to use the microcomputer to process the data on the spot and exercise the ability of using computers.Six. Distribution of reference hoursIntroduction class (3 hours), basic experiment (30 hours), comprehensive and Modern Physics (12 hours), design experiment (9 hours)Seven, teaching materials and reference booksZhou Dianqing edited the college physics experiment course, Wuhan University press, January 2005Edited by Pan Shouqing, college physics experiment, Dalian Maritime University press, February 1998Ma Qingmao edited the physics experiment course, Wuhan University of Surveying and Mapping Press, January 1999Shen Yuanhua, Lu Shenlong, editor of basic physics experiment, higher education press, March 2003.College of physical science and technology, Wuhan UniversityPhysics Experiment Center2005.2 revisionOne。

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲《大学物理实验》课程教学大纲一、课程概述《大学物理实验》是高等教育阶段一门重要的实验课程,旨在通过系统性的实验训练,培养学生具备严谨的科学思维、实验操作技能和数据分析能力。

本课程的学习将为学生在物理学科以及其他理工科领域的研究和实践中打下坚实的基础。

二、课程目标1、理解物理学的基本原理和实验方法,掌握实验数据的记录、处理和分析技巧。

2、培养学生的实验设计能力,使他们能够独立思考并解决问题。

3、帮助学生建立严谨的科学态度,培养他们的团队协作精神和创新能力。

三、课程内容本课程将按照由浅入深的原则,涵盖以下内容:1、物理实验的基本知识和技能:包括实验数据处理、误差分析、实验方法的选择等。

2、基本物理量的测量:如长度、时间、质量、温度、电流等。

3、力学实验:包括物体运动规律的研究、刚体转动惯量的测量等。

4、热学实验:研究热力学过程,如热传导、热辐射等。

5、电学实验:研究电路特性,如电阻、电容、电感的测量等。

6、光学实验:研究光的传播、干涉、衍射等规律。

7、现代物理实验:涉及量子力学、原子分子物理、凝聚态物理等领域。

四、教学方法1、理论讲解:教师简要介绍实验原理、目的、方法和步骤,让学生明确实验的目的和意义。

2、实验操作:学生根据实验指导书进行实验操作,教师现场指导,解答学生疑问。

3、数据处理与分析:学生独立完成实验数据的处理和分析,教师进行巡回指导。

4、讨论与总结:学生撰写实验报告,进行课堂汇报,教师进行评价和总结。

五、评估方式1、实验操作评价:根据学生的实验操作技能、实验态度和团队协作能力进行评价。

2、实验报告评价:根据实验报告的完整性、逻辑性、科学性和准确性进行评价。

3、课堂讨论评价:根据学生的参与度、思考深度和问题解决能力进行评价。

六、课程安排本课程安排为12周,每周一次,每次2学时,共计24学时。

具体安排如下:1、第1周:课程介绍与实验安全教育。

2、第2-3周:基本物理实验知识和技能的学习。

《大学物理实验》实验教学大纲(一)

《大学物理实验》实验教学大纲(一)

《大学物理实验》实验教学大纲(一)一、课程简介《大学物理实验》是对大学生进行科学实验基础训练的一门独立的必修课。

它在培养大学生实践能力和知识方面有其它课程不可替代的作用。

将为学生终生学习和继续发展奠定必要基础。

该门课程是原国家教委设立的六门重点课程之一,它的主要目的是:使学生在中学物理实验的基础上,按照循序渐进的原则,学习物理实验知识和方法,得到实验技能的训练,从而初步了解学实验的主要过程与基本方法,为今后进一步学习奠定良好的基础。

二、教学目的与要求(一)、教学目的:1、通过观察物理实验现象,培养学生分析问题和解决问题的初步能力。

2、培养学生科学实验能力:(1)通过阅读实验教材和对照实物做实验前的准备。

(2)通过阅读仪器说明书,正确使用常用仪器。

(3)正确记录和处理实验数据,拟定合格的实验报告。

(4)通过拟定实验报告,培养学生科技写作能力和语言表达能力。

3、培养学生严谨的治学态度和实事求是的科学作风。

4、能完成简单的设计性实验,培养学生主动精神和创新意识。

(二)、教学要求:1.能够完成预习,进行实验和撰写报告等主要实验程序。

2.能够调整常用实验装置,并基本掌握常用的操作技术。

例如:零位调整;水平、铅直调整;光路的共轴调整;消视差调节;逐次逼近调节。

3.了解物理实验中常用的实验方法和测量方法。

例如:比较、放大、转换等方法。

4.能够进行常用物理量的一般测量。

5.了解常用仪器的性能,并学会使用方法。

6.能用计算机处理实验数据,学习计算机仿真实验。

7.了解测量误差的基本知识,具有正确处理数据的初步能力。

其中包括:测量误差的基本概念;直接测量量的误差计算;数据处理的一些基本方法。

三、实验项目绪论目的、任务:使学生了解实验的要求,掌握实验数据测量、处理的有关理论。

基本要求:了解物理实验的要求,学习误差理论及有效数字处理,对本学期的实验内容做初步的了解,重点难点:误差理论,数据处理的一般方法及过程。

实验报告的一般格式。

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲

《大学物理实验》课程教学大纲适用于本科机械设计制造及其自动化专业学分:3 总学时:48 理论学时:0 实验学时:48一、课程简介大学物理实验是对理工科大学生进行科学实验基础训练的一门独立的必修课,它包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理等方面的基础实验内容,是一门实践性课程,是学生进入大学后接受系统实验方法和实验技能训练的开端。

通过本课程的学习使学生了解科学实验的主要过程与基本方法,它旨在培养学生科学素质、动手能力和创新能力等,将为学生后续课程学习和科研工作奠定必要的基础,本课程以基本物理量的测量方法,基本物理现象的观察和研究,常用测量仪器的结构和使用方法为主要内容进行教学,对学生的基本实验能力、分析能力、表达能力和综合性运用能力进行严格的培养。

本课程分两学期进行,每学期24学时。

二、课程实验教学目的与要求实验教学目的:它包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理等方面的基础实验内容,通过《大学物理实验》课程的教学,使学生加深对物理现象及基础理论知识的理解,掌握基本仪器的使用方法。

旨在培养大学生科学素质、动手能力和创新能力等,将为学生后续课程学习和科研工作奠定必要的基础.实验教学要求:1. 掌握大学物理实验的基本理论和实验技术知识。

2. 熟练掌握某些物理量的测量原理和常用的测量方法;正确选择与使用实验仪器,合理拟定实验程序和步骤;能准确完成实验数据记录与处理,撰写合格的实验报告。

3. 培养学生严格、细致、实事求是、刻苦钻研、一丝不苟的科学实验态度。

4. 培养学生查阅相关文献的能力;设计实验方案、观察实验现象、分析和解决问题的能力;正确、科学、合理地绘制实验图表的能力;科学规范地撰写实验报告能力;创新意识和创新能力。

三、实验项目及学时分配注:实验类型为选做和必做;实验类别为综合性、设计性、创新性、验证性、演示性等。

说明:本课程总学时为48学时,其中8个必做实验计24学时,从19个选做实验中选择8个实验计24学时。

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《大学物理实验》教学大纲
课程编号: 72201008/72201009
课程名称:大学物理实验
英文名称: College Physics Experiments
课程性质:学科基础课
总学时: 72学时
学分: 2分
适用专业:测控技术与仪器专业
先修课程:大学物理
一、实验目的与任务
物理实验课是对学生进行实验教育的入门课程,其教学目的在于使学生学习物理实验基础知识
的同时,受到严格训练,掌握初步的实验能力,养成良好的实验习惯和严谨的科学作风。

二、教学基本要求
通过实验教学,加深对基础理论知识的理解,培养学生实验动手能力,并掌握一些基本仪器的使
用方法。

三、实验项目与类型
力学部分
热学部分
电磁学学部分
光学部分
四、实验教学内容及学时分配
基础知识
测量与误差,主要讲述误差理论及数据处理
力学部分
实验一长度的综合测量
1.目的要求
练习使用测长度的几种常用仪器,练习做好记录和计算不确定度。

2.方法原理
用米尺、游标卡尺、螺旋测微仪测滚珠的直径和圆柱管的内外半径和高度。

3.主要实验仪器及材料
米尺、游标卡尺、螺旋测微仪、滚珠、圆柱管。

4.掌握要点
米尺、游标卡尺、螺旋测微仪的使用方法及不确定度的计算方法。

5.实验项目:
(1)用游标卡尺测圆柱管的内外半径及高度,并计算其体积。

(2)用螺旋测微仪测滚珠的直径。

(3)不确定度的计算。

实验二单摆
1.目的要求
用停表和米尺,测单摆的周期和摆长,并求出当地的重力加速度值。

2.方法原理
g l T π2= ()()2
22)(⎪⎭

⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=t t u l l u g g u 。

3.主要实验仪器及材料
单摆、停表、钢尺。

4.掌握要点
测量单摆周期的注意事项、重力加速度的不确定度的计算。

5.实验项目:
(1)用游标卡尺测小球的直径。

(2)用钢尺测悬线的长度。

(3)用停表测单摆的周期(不改变摆长,测5次,每次30个周期的时间) (4)计算重力加速度和它的不确定度。

(4)改变摆长,测单摆的周期,用作图法算出重力加速度。

实验三 测重力加速度
1.目的要求
掌握几种测重力加速度的方法。

2.方法原理 自己
3.主要实验仪器及材料
自由落体装置、数字毫秒计、光电计时装置 ,单摆 气垫导轨。

4.掌握要点
掌握测量重力加速度的方法。

5.实验项目:
(1)根据原理设计实验方案。

(2)记录实验数据
(3)数据处理及不确定度的计算。

实验四 密度的测定
1.目的要求
熟练掌握物理天平的调节和使用方法,掌握静力称衡法和比重瓶法。

2.方法原理
v
m
=
ρ,质量用天平称量,体积用阿基米德定律求出。

3.主要实验仪器及材料
物理天平,游标卡尺、比重瓶,小烧杯、温度计、酒精、不规则玻璃块。

4.掌握要点
物理天平的调节和方法、测量密度的两种方法:静力称衡法和比重瓶法。

5.实验项目:
(1)学习调整和使用物理天平。

(2)用流体静力称衡法测固体的密度。

(3)用比重瓶法测酒精的密度。

实验五 拉伸法测杨氏弹性模量
1.目的要求
用伸长法测定金属丝的杨氏模量,学习光杠杆原理并掌握使用方法。

2.方法原理
胡克定律指出,在弹性限度内,弹性体的应力和应娈成正比,设有一根长为l 横截面积为s 的钢丝,在外力F 作用下伸长了δ,则l
E s
F δ
=,此式中比例系数E 称为杨氏模量,单位为2-⋅m N .设钢丝的直径为d ,则4
2
d s π=
,代入上式并整理得出:δ
π24d Fl
E =。

杨式模量表达了材料抵抗外力产
生拉伸(压缩)形变的能力。

3.主要实验仪器及材料
杨氏模量测定仪、光杠杆、尺读望远镜、螺旋测微仪、游标卡尺、砝码、米尺、金属丝
4.掌握要点 学习光杠杆原理。

5.实验项目:
(1)测量金属丝的长度l 和直径d ,金属丝直径要在金属丝下端测量。

(2)测量光杠杆镜面到直尺的距离2d 。

(3)测量光杠杆前后足尖的垂直距离1d ,可将光杠杆轻轻在纸上压下三个足痕,用游标卡尺去测量。

(4)测量加砝码m 前后的读数0A 和m A 。

(5)数据处理,算出金属丝的杨氏模量
实验六 牛顿第二定律的验证
1.目的要求 学习在气垫导轨上验证牛顿第二定律。

2.方法原理
设导轨倾斜角为θ,滑块质量为m ,则有θsin mg ma =,当θ很小时,可以近似的看成
l h tg =
=θθsin ,我们认为l
gh g a ==θsin 理论,对于实际测量的a 值,在无外力作用下a 恒定不变,在光电门1的位置的瞬时速度为1v ,在光电门2的位置的瞬时速度为2v ,两光电门的距离为s ,则
有as v v 221
2
2
=-,推出s
v v a 22
1
22-=。

面通过光电门在数字毫秒计是有两个时间1t ∆和2t ∆,分别为滑
块通过两光电门所用的时间,那么有1
1t v ∆∆=,22t v ∆∆
=,这里cm 1=∆,是滑块上挡光片第一前沿
到第二前沿的距离。

3.主要实验仪器及材料
气垫导轨、滑块、光电门、数字毫秒计、垫块 4.掌握要点
气垫导轨调水平的方法。

5.实验项目:
(1)通电,打开数字毫秒计,调节气垫导轨水平。

(2)加入cm 1的垫块,计下1t ∆和2t ∆,测三次求平均值。

(3)加入cm 5.1的垫块,计下1t ∆和2t ∆,测三次求平均值。

(4)加入cm 5.2的垫块,计下1t ∆和2t ∆,测三次求平均值。

(5)导轨两支点的距离l 是不变的,作h a ∝图象。

实验七 动量守恒定律的验证
1.目的要求 验证动量守恒定律,深入了解完全弹性碰撞与完全非弹性碰撞的特点。

2.方法原理
一力学系统所受外力的矢量和为零,则系统的总动量保持不变,若系统上某一方向上所受合外力为零,则系统在该方向上的总动量保持不变。

完全弹性碰撞:碰撞前后不仅系统的动量守恒,而且机械能也守恒。

完全非弹性碰撞:两物体碰撞后粘在一起,以同一速度运动,动量守恒,机械能不守恒。

3.主要实验仪器及材料
气垫导轨、滑块、光电门、数字毫秒计
4.掌握要点
气垫导轨调水平的方法,完全弹性碰撞与完全非弹性碰撞的区别。

5.实验项目:
(1)通电,打开数字毫秒计,调节气垫导轨水平。

(2)验证完全弹性碰撞的动量和动能守恒。

(3)验证完全非弹性碰撞的动量守恒。

实验八 刚体转动惯量的测定
1.目的要求
研究刚体转动时合外力矩与刚体转动角加速度的关系,考查刚体的质量分布改变时,对转动惯量的影响。

2.方法原理
刚体转动定律:βI M = , 平行轴定律:20mx I I +=
3.主要实验仪器及材料
刚体转动实验仪,秒表,游标卡尺,定滑轮,砝码 4.掌握要点
刚体转动实验仪的调节与使作。

5.实验项目:
(1)测量出塔托的半径、重物的质量与角加速度,考查张力矩与角加速度的关系。

(2)改变重物的位置,测出角加速度,考查质量分布对转动的影响。

实验九 惯性秤
1.目的要求
掌握惯性秤测定物体质量的原理和方法。

2.方法原理
惯性秤称衡质量,是基于牛顿第二定律,在失重状态下可照常使用。

3.主要实验仪器及材料
惯性秤、秒表定标用标准质量块、待测圆柱体。

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