物理演示实验(理论部分)
10个物理演示实验的基础原理及现象
10个物理演示实验的基础原理及现象物理演示实验是学习物理学的重要组成部分,通过这些实验,我们可以观察到一些基础物理原理和现象。
本文将介绍10个常见的物理演示实验的基础原理和现象,帮助读者更好地理解这些现象和原理。
实验一:牛顿第一定律 - 球的惯性在这个实验中,我们需要一块光滑的桌面和一个小球。
如果我们用手指轻轻地将小球推动,它将在桌面上滚动一段距离然后停下来。
这个实验表明,物体会保持其状态直到有外力作用于它。
实验二:牛顿第二定律 - 力的等效这个实验需要一根弹簧、不同质量的物体和一个支撑物。
我们可以通过将不同质量的物体悬挂在弹簧上,测量其延伸的长度,从而观察到质量对于弹性力的影响。
根据牛顿第二定律,力等于物体的质量乘以加速度,实验可以证实这一定律。
实验三:光的折射 - 斯涅尔定律在这个实验中,我们需要一块凸透镜和一支蜡烛。
通过将蜡烛放在凸透镜的一侧,我们可以观察到经过透镜折射的光线。
根据斯涅尔定律,光线在从一种介质到另一种介质时会发生折射,这个实验可以帮助我们理解光的传播方式。
实验四:声音的传播 - 空气振动在这个实验中,我们可以使用一个张紧的橡皮带和一个共鸣腔来观察声音的传播。
当我们拨动橡皮带,它会振动并产生声音,当我们将共鸣腔靠近橡皮带时,可以听到声音更响亮。
这个实验表明声音是通过媒介的振动传播的。
实验五:热传导 - 金属导热性这个实验需要一些不同材质的金属棒和蜡烛。
我们可以将一个蜡烛点燃并用金属棒的一端接触蜡烛火焰,然后观察火焰的传导情况。
不同材质的金属棒会有不同的导热性,这个实验可以帮助我们了解热的传导方式。
实验六:电流的磁场 - 安培环路定律在这个实验中,我们需要使用一个电池、一个导线和一个铁钉。
将导线绕在铁钉上,然后将电池连接到导线的两端。
我们可以观察到铁钉变成了一个临时的磁铁,这是因为电流产生了磁场,符合安培环路定律。
实验七:光的干涉 - 杨氏双缝实验这个实验需要一块光波通过两个细缝的障碍。
大学物理演示实验
5. 将转盘放在底座上,把高速旋转的陀螺有横杆的一端放在转盘上,可以看到陀螺仪和转盘同时转动起来。(系统的角动量守恒)。
讨论与思考:
回转仪在航空、航天及航海等领域都有哪些应用?
注意事项:
由于平衡体较重,操作时一定要旋紧螺钉,防止转动时脱出伤人。
,启动电机。
2. 将回转仪四个外环调整到同一平面内,把回转仪的转子放在电机的旋转轮上,转子在电机的带动下高速旋转起来,放开脚踏开关。手持转子,任意改变外环的方向,可以看到转子的方向始终保持不变(即陀螺定向)。
3. 将高速旋转的陀螺放在插座上,可以观察进动和回转现象;
【实验步骤】:打开电源即可观察到由多个相同图案构成的半球形图像。
磁光调制演示仪
实验目的:
1.演示对于给定样品介质光振动面的旋转角与样品介质的长度及磁感应强度成正比的规律;
2.演示磁致旋光与自然光的区别。
实验原理:
1945年,法拉第(Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的联系时,发现了一种现象,当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,亦即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来称为法拉第效应。法拉第效应有许多应用,它可以作为物质研究的手段,可以用来测量载流子的有效质量和提供能带结构的知识,还可以用来测量电路中的电流和磁场,特别是在激光技术中,利用法拉第效应的特性可以制成光隔离器、光环形器和调制器等。
反射光栅立体画
实验目的:
观察反射光栅成像。
实验原理:
立体照片的本质是柱镜的分光和人脑的合成。人眼观看物体之所以有立体感,是因为人有两只眼分别从不同的角度看到物体的一个侧面,这两个像经人脑合成就成为物体的立体像。这儿像面是两个照相机照得的像的重叠,为使两像分别映入人的左右眼,像面上覆以一层由柱镜条状透明带组成的膜,两像经膜上柱镜分光向左右偏射,使看照片的人左眼看到左像,右眼看到右像,经人脑合成为立体印像。
大学物理课题演示实验报告5篇
大学物理课题演示实验报告5篇大学物理课题演示实验报告 (1)一、实验任务精确测定银川地区的重力加速度二、实验要求测量结果的相对不确定度不超过5%三、物理模型的建立及比较初步确定有以下六种模型方案:方法一、用打点计时器测量所用仪器为:打点计时器、直尺、带钱夹的铁架台、纸带、夹子、重物、学生电源等.利用自由落体原理使重物做自由落体运动.选择理想纸带,找出起始点0,数出时间为t的p点,用米尺测出op的距离为h,其中t=0.02秒×两点间隔数.由公式h=gt2/2得g=2h/t2,将所测代入即可求得g.方法二、用滴水法测重力加速度调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法三、取半径为r的玻璃杯,内装适当的液体,固定在旋转台上.旋转台绕其对称轴以角速度ω匀速旋转,这时液体相对于玻璃杯的形状为旋转抛物面重力加速度的计算公式推导如下:取液面上任一液元a,它距转轴为_,质量为m,受重力mg、弹力n.由动力学知:ncosα-mg=0(1)nsinα=mω2_(2)两式相比得tgα=ω2_/g,又tgα=dy/d_,∴dy=ω2_d_/g,∴y/_=ω2_/2g.∴g=ω2_2/2y..将某点对于对称轴和垂直于对称轴最低点的直角坐标系的坐标_、y测出,将转台转速ω代入即可求得g.方法四、光电控制计时法调节水龙头阀门,使水滴按相等时间滴下,用秒表测出n个(n取50—100)水滴所用时间t,则每两水滴相隔时间为t′=t/n,用米尺测出水滴下落距离h,由公式h=gt′2/2可得g=2hn2/t2.方法五、用圆锥摆测量所用仪器为:米尺、秒表、单摆.使单摆的摆锤在水平面内作匀速圆周运动,用直尺测量出h(见图1),用秒表测出摆锥n转所用的时间t,则摆锥角速度ω=2πn/t摆锥作匀速圆周运动的向心力f=mgtgθ,而tgθ=r/h所以mgtgθ=mω2r 由以上几式得:g=4π2n2h/t2.将所测的n、t、h代入即可求得g值.方法六、单摆法测量重力加速度在摆角很小时,摆动周期为:则通过对以上六种方法的比较,本想尝试利用光电控制计时法来测量,但因为实验室器材不全,故该方法无法进行;对其他几种方法反复比较,用单摆法测量重力加速度原理、方法都比较简单且最熟悉,仪器在实验室也很齐全,故利用该方法来测最为顺利,从而可以得到更为精确的值。
大学物理演示实验报告
大学物理演示实验报告实验名称:牛顿第二定律的演示实验实验目的:1. 理解牛顿第二定律的基本原理。
2. 掌握质量、力与加速度之间的关系。
3. 通过观察实验现象,培养观察力和分析能力。
实验器材:1. 质量可调的滑块。
2. 弹簧测力计。
3. 不同质量的物体。
4. 细线。
5. 支架。
6. 砝码。
实验步骤:1. 准备实验器材,将滑块、细线、砝码等放置在支架上。
2. 将质量可调的滑块放置在滑板上,调整滑块的质量,使其满足实验要求。
3. 用弹簧测力计测量砝码的质量,并记录数据。
4. 用细线将滑块和砝码连接起来,确保连接稳定。
5. 打开弹簧测力计,使砝码缓慢下落,滑块随之运动,观察实验现象。
6. 改变滑块的质量,重复实验步骤5,观察实验现象的变化。
7. 整理实验器材,结束实验。
实验结果:1. 当砝码下落时,滑块开始运动,且运动速度与砝码的质量成正比。
这表明物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
2. 当改变滑块的质量时,滑块的加速度也会随之改变,且变化趋势与理论值相符。
这表明实验结果与牛顿第二定律的理论预测一致。
3. 通过观察实验现象,可以发现一些有趣的现象,如滑块的加速度与作用力的变化趋势并不完全一致,这可能与摩擦力、空气阻力等因素有关。
此外,还可以观察到质量对运动的影响,质量越大,加速度越小。
实验总结:通过本次实验,我们更加深入地理解了牛顿第二定律的基本原理,掌握了质量、力与加速度之间的关系。
实验结果与理论预测一致,证明了牛顿第二定律的正确性。
此外,通过观察实验现象,我们还学到了许多关于物理现象的观察和分析方法,提高了我们的观察力和分析能力。
除了本次实验之外,我们还可以通过其他物理演示实验来加深对物理原理的理解。
例如,光的衍射和干涉实验可以让我们更好地理解光的波动性质;静电实验可以让我们了解静电场和电荷的性质;热力学实验可以让我们更好地理解温度、热传递和热力学第一定律等原理。
这些实验不仅可以加深我们对物理原理的理解,还可以提高我们的观察、分析和解决问题的能力。
【理学】大学物理演示实验报告 共(3页)
【理学】大学物理演示实验报告共(3页)实验名称:物理演示实验
实验目的:通过演示物理实验,帮助学生加深对物理原理的理解,提高对物理知识的兴趣,培养科学探究的能力。
实验器材:振动线圈、直流电源、磁体、电子显微镜、带电粒子束管、宏观物体、光学仪器等。
实验过程及结果:
1.振动线圈演示
将直流电源连接到振动线圈的电极,可通过调节电源输出电压的大小,使线圈振动的幅度变化。
实验中可以让学生观察振动线圈在不同电压下的振动情况,同时可让学生根据振动的幅度变化来研究产生振动的原理。
2.磁体演示
将磁体通过直流电源与接触器连接起来,将磁铁放置在接触器上,当接触器断开时,磁体的磁力线方向改变,从而使磁体的磁力线相互作用,产生撞击声。
实验中可以让学生观察磁体的撞击声,并进一步研究磁体的磁效应以及磁力线的性质。
3.光学演示
通过电子显微镜观察宏观物体的结构,并使用带电粒子束管来实现“手写”字。
实验中可以帮助学生理解光的反射、折射、衍射和干涉等基本概念,以及物质的粒子性和波动性等。
大学物理演示实验(一)
大学物理演示实验(一)引言:大学物理演示实验是物理学学习中的重要组成部分,通过实验可以加深学生对物理学原理的理解,并培养其实践能力和观察力。
本文将介绍一些大学物理演示实验的方法和技巧,以及实验过程中需要注意的细节。
正文:一、实验器材准备1. 确定实验目标:在开始实验之前,确定实验的目标和预期结果,以便选择合适的实验器材和测量方法。
2. 选择合适的器材:根据实验目标选择合适的器材,包括仪器设备、样品和探测器等。
3. 检查器材质量:在开始实验之前,要仔细检查实验器材的质量和状态,确保其正常运行和使用。
二、实验操作步骤1. 准备实验样品:根据实验需要,准备好实验样品,并保证其质量和状态符合实验要求。
2. 实验器材的调校:在实验开始之前,要进行器材的调校和适当的校准,以确保测量结果的准确性。
3. 实验参数设定:根据实验要求,设定实验参数,如实验温度、电流大小等。
4. 实验记录和数据处理:在实验过程中,要及时记录实验数据,并对数据进行适当的处理和分析,以得出结论。
5. 实验安全措施:在实验过程中,要严格遵守实验安全规定,保证实验的安全运行。
三、实验注意事项1. 注意实验环境:确保实验室环境安全和整洁,防止杂物干扰实验结果。
2. 注意实验时间安排:合理安排实验时间,确保实验能够顺利进行,并预留足够的时间进行数据处理和分析。
3. 注意实验技巧:掌握相关的实验操作技巧,以提高实验的效率和准确性。
4. 注意实验数据准确性:在记录实验数据时,要尽量保证数据的准确性,避免误差的发生。
5. 注意实验细节:在进行实验时,要注意实验细节和注意事项,如保持实验器材的干燥和清洁等。
四、实验结果和分析1. 数据处理和分析:根据实验数据,进行适当的数据处理和分析,例如计算平均值、标准差等统计量,并进行误差分析。
2. 结果展示:将实验结果以适当的图表形式展示出来,以便更好地理解和比较实验结果。
3. 结果解释和讨论:对实验结果进行解释和讨论,分析实验现象和原理之间的关系,并与理论结果进行比较和验证。
大学物理演示实验报告
浅谈混沌现象——介于确定与随机之间的运动摘要:混沌现象是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动,一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性不可重复、不可预测,这就是混沌现象。
进一步研究表明,混沌是非线性动力系统的固有特性,是非线性系统普遍存在的现象。
牛顿确定性理论能够充分处理的多为线性系统,而线性系统大多是由非线性系统简化来的。
因此,在现实生活和实际工程技术问题中,混沌是无处不在的。
简单地说,混沌是一种确定系统中出现的无规则的运动。
混沌理论所研究的是非线性动力学混沌,目的是要揭示貌似随机的现象背后可能隐藏的简单规律,以求发现一大类复杂问题普遍遵循的共同规律。
关键词:混沌现象;非线性;阻尼摆;相平面。
4月25日的大物演示实验让我收获很多,感受良多。
其中,尖端放电,热声效应与混沌现象等实验引起了我极大的兴趣,其中的混沌现象更是让我百思不得其解,于是我利用课余时间查阅参考了大量相关的文献资料并结合吴亚非老师在大学物理课上所讲解的一些知识写下这篇论文式的物理实验报告。
“混沌”是确定论系统所表现的随机行为的总称。
它的根源在于非线性的相互作用。
所谓“确定论系统”,指描述该系统的数学模型是不包含任何随机因素的完全确定的方程。
例如,一支简单摆的微小振动,由下面的线性微分方程描述:其中φ是摆偏离竖直状态的小小的角位移,ω是摆的圆频率,即频率v乘以2π。
它和振动周期T的关系是这些都是我在大学物理中学过的知识,后面还会再推导一次。
像式(7。
1)这样的方程,它的解是完全确定的,可以写成φ(t)=Asin(ωt)+Bcos(ωt)(7.3)两个常数A和B可以由初始条件,即t=0时的角位移φ(0)和角速度φ(0)完全确定。
这里φ(t)表示微分dφ(t)/dt。
因此,对于简单摆这样的系统,只要给定了初始条件,它今后的运动就完全确定了,任何时刻t的角位移和角速度都可以精确地预言。
如果初始条件发生些许小小的变化,摆的行为也变化不大,同样也可以精确预言。
物理演示实验报告
物理演示实验报告物理演示实验报告引言:物理是一门实验性科学,通过实验可以直观地观察和验证物理理论。
在学习物理过程中,演示实验是不可或缺的一部分。
通过实验,我们可以更好地理解物理原理,加深对知识的理解和记忆。
本文将介绍我参与的一次物理演示实验,并分享实验的过程和结果。
实验目的:本次实验的目的是验证光的折射定律。
光的折射是指光在从一种介质进入另一种介质时,由于介质的密度不同,光线会发生偏折的现象。
根据折射定律,入射角、折射角和两个介质的折射率之间存在一定的关系。
实验器材:1. 光箱:用于产生光线的光源2. 三棱镜:用于折射光线3. 直尺:用于测量角度4. 折射角计:用于测量折射角实验步骤:1. 将光箱放置在实验台上,确保光线直射到三棱镜上。
2. 调整光箱的位置和角度,使得光线经过三棱镜的一侧。
3. 使用直尺测量入射角,即光线与法线之间的夹角。
4. 使用折射角计测量折射角,即光线在三棱镜内部折射后与法线之间的夹角。
5. 重复实验多次,取平均值。
实验结果:通过多次实验,我们得到了一系列的入射角和折射角的数据。
根据折射定律,我们可以计算出两个介质的折射率之比。
在实验中,我们使用的是空气和玻璃两种介质,它们的折射率分别为1和1.5。
通过计算,我们得到了折射率之比为1.5,与理论值相符合。
实验分析:通过这次实验,我们验证了光的折射定律,并得到了实验数据。
通过数据分析,我们可以看到实验结果与理论值相符,说明实验的准确性和可靠性。
同时,在实验过程中,我们也发现了一些问题。
例如,由于光线的干涉和散射,测量角度时可能存在一定的误差。
为了提高实验的准确性,我们可以采取一些措施,如增加测量次数,减小误差范围。
结论:通过这次物理演示实验,我们验证了光的折射定律,并得到了实验数据。
实验结果与理论值相符,说明折射定律的准确性和可靠性。
通过实验,我们不仅加深了对物理原理的理解,还提高了实验操作的能力。
物理演示实验是学习物理知识的重要途径,通过实践和观察,我们可以更好地理解和应用物理原理。
北交大物理演示实验报告
北交大物理演示实验报告北交大物理演示实验报告一、引言在物理学的学习过程中,实验是不可或缺的一部分。
通过实验,我们可以直观地观察到物理现象,并验证理论模型的正确性。
本次实验是在北交大物理实验室进行的一系列物理演示实验,旨在帮助学生更好地理解和掌握物理学的基本概念和原理。
二、实验一:牛顿摆牛顿摆是一个简单而重要的物理实验,通过摆的运动来研究力学中的重力和周期运动。
在实验中,我们通过调整摆的长度和质量,观察摆的周期与摆长的关系。
实验结果表明,摆长越大,周期越长,这符合摆的周期公式T=2π√(L/g),其中T为周期,L为摆长,g为重力加速度。
三、实验二:杨氏模量杨氏模量是描述固体材料弹性性质的重要参数。
在实验中,我们使用一根细长的金属丝,通过悬挂不同负重来测定其伸长量。
根据胡克定律,应力与应变成正比,即F/A=EΔL/L0,其中F为受力,A为横截面积,E为杨氏模量,ΔL为伸长量,L0为原始长度。
通过实验数据的处理和计算,我们可以得到金属丝的杨氏模量。
四、实验三:光的折射光的折射是光学中的重要现象,也是实验室中常见的实验之一。
在实验中,我们使用一个透明的均匀介质,如玻璃,观察光线从空气进入介质后的折射现象。
根据斯涅尔定律,光线在两个介质界面上的入射角和折射角之间满足n1sinθ1=n2sinθ2,其中n1和n2分别为两个介质的折射率,θ1和θ2分别为入射角和折射角。
通过实验,我们可以验证斯涅尔定律,并计算出介质的折射率。
五、实验四:电磁感应电磁感应是电磁学中的重要现象,也是实验室中常见的实验之一。
在实验中,我们使用一个线圈和一个磁铁,通过改变磁铁与线圈的相对运动来观察感应电流的产生。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,线圈中将会产生感应电流。
通过实验,我们可以验证法拉第电磁感应定律,并研究感应电流与磁通量变化的关系。
六、实验五:声音的共振声音的共振是声学中的重要现象,也是实验室中常见的实验之一。
在实验中,我们使用一个空气柱和一个音叉,通过调节空气柱的长度来观察共振现象。
物理演示实验-讲义
物理演示实验讲义物理实验教学中心编二零零八年六月目录糖溶液旋光 2 白光全息 3 太阳能应用 4 法拉第笼 5 能量穿梭机 6 超导磁悬浮列车7 电磁炮8 飞机的升力9 激光倍频10 魔灯——等离子球11 氢燃料电池12 三相旋转磁场13 锥体上滚14阿贝成像和空间滤波15超声雾化16傅科摆17光学分形18光学幻影19红绿立体图20混沌摆21家用冰箱空调制冷系统原理22龙卷风23茹可夫斯基凳24陀螺仪25雅格布天梯26长余辉材料27海市蜃楼28直升飞机29糖溶液旋光【实验目的】演示糖溶液的旋光色散现象【实验原理】线偏振光在某些介质中传播时,出射光振动面会转过一定角度,这种现象称为旋光性。
线偏振光可分解成左旋和右旋圆偏振光。
两种圆偏振光在介质中传速不同,但通过一定距离后,两种圆偏振光合成后仍为线偏振光,只是振动面转过一定角度θ。
在溶液传播时,转角θ大小为:θ=,其中l为液体的长度,D为溶液的浓度,c为溶液的旋光率。
cDlc是偏振光波长λ的函数。
由此,当白色线偏振光通过旋光物质后,不同波长的线偏振光振动面旋转的角度不同,各色光的振动面随之相互分开。
这种现象称为旋光色散。
【实验操作】在仪器的后方加上第二个某单色偏振片,转动第1个偏振片,使该色光的振动面与第二个偏振片的偏振化方向一致,则此色光可全部通过,此色光的光强最大,其余色光成分按马吕斯定律为部分通过,旋转偏振片可见透射光的主色调周期性变化。
白光全息白光全息是指在普通白光照射下再现的立体全息。
当记录介质的感光厚度远大于干涉条纹的间距时,在其厚度方向形成三维干涉图样。
如图示白光再现全息照相光路,激光束经过扩束后,再经反射镜反射,设该光为参考光,参考光穿过全息干版后,投射到物体表面后反射,此光为物光。
参考光和物光形成三维空间干涉条纹,如用白光再现,则各色光全息像完全分开,全息再现像十分清楚。
太阳能应用——神州号飞船仿真模型某些半导体物质,在光照的情况下可以产生电动势,将光能转化为电能。
物理实验演示报告
物理演示实验原理一、电磁炮在参观的演示实验中,电磁炮给我的印象最深,将小圆柱放入填弹口,按下开关,小圆柱就会以很高的速度射出,砸在墙壁上并发出“啪”的声音以反映速度。
参观的电磁炮真正的运用是在军事上,它是利用电磁发射技术制成的一种动能杀伤武器.它利用电磁系统中电磁场的作用力,大大地提高弹丸的速度和射程.电磁炮主要由能源、加速器、开关三部分组成。
能源通常采用可蓄存10~100兆焦耳能量的装置。
目前实验用的能源有蓄电池组、磁通压缩装置、单极发电机,其中单极发电机是近期内最有前途的能源。
加速器是把电磁能量转换成炮弹动能,使炮弹达到高速的装置,主要有:使用低压直流单极发电机供电的轨道炮加速器和离散或连续线圈结构的同轴同步加速器两大类。
开关是接通能源和加速器的装置,能在几毫秒之内把兆安级电流引进加速器中。
演示用的电磁炮的加速器应该就是环绕弹道的磁线圈。
二、电磁炮实验原理:电磁炮的原理非常简单,19世纪,英国科学家法拉第发现了法拉第电磁感应定律。
根据这一定律人们发明了发电机和电动机,它也是电磁炮的基本原理,电磁炮不过是一种比较特殊的电动机,因为它的转子不是旋转的,而是作直线加速运动的炮弹。
一个最简单的电磁炮设计如下:用两根导体制成轨道,中间放置炮弹,使电流可以通过三者建立回路。
把这个装置放在磁场中,并给炮弹通电,炮弹就会加速向前飞出。
电磁炮分类为线圈炮(交流同轴线圈炮)、轨道炮、电热炮、重接炮四种。
其中线圈炮是电磁炮的最早形式,由加速线圈和弹丸线圈构成.根据通电线圈之间磁场的相互作用原理而工作的.加速线圈固定在炮管中,当它通入交变电流时,产生的交变磁场就会在弹丸线圈中产生感应电流.感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场互相作用,产生磁场力,使弹丸加速运动并发射出去.轨道炮是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去.它由两条平行的长直导轨组成,导轨间放置一质量较小的滑块作为弹丸.当两轨接入电源时,强大的电流从一导轨流入,经滑块从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,通电流的滑块在安培力的作用下,弹丸会以很大的速度射出.演示实验用的电磁炮是线圈炮,也就是交流同轴线圈炮。
大学物理演示实验(二)
大学物理演示实验(二)引言概述:大学物理演示实验(二)是大学物理实验课程中的一部分,旨在通过实验展示和验证物理理论,帮助学生巩固课堂知识,培养实验技能和科学观察能力。
本文档将介绍大学物理演示实验(二)的内容和目标。
正文:1. 实验一:光的折射- 介绍折射现象和斯涅尔定律- 测量光线由空气进入玻璃的折射角- 实验中的注意事项和误差分析- 实验结果的分析和讨论- 总结实验对折射现象的认识和物理原理的应用2. 实验二:牛顿环实验- 介绍牛顿环实验和干涉现象- 利用透明球与平板玻璃之间的干涉环展示干涉现象- 实验中的观察与记录- 计算干涉环的半径和观察现象的解释- 总结实验对干涉现象的认识和光的波动性质的验证3. 实验三:弹性碰撞- 介绍弹性碰撞的基本概念和守恒定律- 利用弹性碰撞实验装置进行实验- 测量碰撞前后小球的速度和动量- 实验中的注意事项和误差分析- 实验结果的分析和讨论- 总结实验对弹性碰撞的认识和动量守恒定律的应用4. 实验四:平衡与力的测量- 介绍物体平衡和力的概念- 利用测力计测量物体的重力和不同角度下的拉力- 实验中的观察与记录- 绘制力的示意图和分析力的关系- 总结实验对平衡和力的认识和测力学的应用5. 实验五:磁感线实验- 介绍磁感线和磁力线的概念- 利用磁铁和铁屑展示磁感线的分布- 实验中的观察与记录- 分析磁感线和磁铁性质的关系- 总结实验对磁感线和磁铁性质的认识总结:大学物理演示实验(二)通过五个实验点的探究,帮助学生深入理解物理理论和原理。
通过折射、干涉、碰撞、平衡和磁感线五个实验的展示和验证,学生不仅巩固了课堂知识,还培养了实验技能和科学观察能力。
这些实验的结果对物理现象的认识和理论的应用具有重要意义,为学生日后的学习和研究打下了坚实的基础。
物理演示实验实验报告
物理演示实验实验报告物理演示实验实验报告引言物理演示实验是学习物理知识的重要环节,通过实际操作和观察,我们可以更好地理解和掌握物理原理。
本实验报告将介绍三个物理演示实验,并对实验结果进行分析和讨论。
实验一:牛顿摆实验目的:观察牛顿摆的运动规律,验证摆动周期与摆长的关系。
实验原理:牛顿摆由一根不可伸长的轻绳和一质点组成,当质点从平衡位置被拉开一定角度后,释放质点,质点将在重力的作用下作周期性的摆动。
实验过程:将摆长固定为一定值,测量摆动周期;然后改变摆长,再次测量摆动周期。
重复多次实验,记录数据。
实验结果:通过实验数据的统计和分析,我们发现牛顿摆的摆动周期与摆长的平方根成正比关系,即T∝√L。
这符合理论预期,验证了摆动周期与摆长的关系。
实验二:光的折射实验目的:观察光在不同介质中的折射现象,验证折射定律。
实验原理:当光从一种介质进入另一种介质时,由于介质的密度不同,光线会发生折射现象。
根据折射定律,入射角、折射角和两种介质的折射率之间存在一定的关系。
实验过程:在一个透明容器中注入水,并在水中放置一支笔,观察笔在水中的折射现象。
改变入射角度,再次观察折射现象。
记录数据。
实验结果:通过实验观察和测量,我们发现入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系符合折射定律,验证了折射定律的正确性。
实验三:电磁感应实验目的:观察电磁感应现象,验证法拉第电磁感应定律。
实验原理:当一个导体在磁场中运动或磁场发生变化时,导体中会产生感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场的变化率成正比。
实验过程:将一个螺线管放置在恒定磁场中,用一个磁铁靠近或远离螺线管,观察螺线管两端的电压变化。
改变磁铁的运动速度,再次观察电压变化。
记录数据。
实验结果:通过实验观察和数据分析,我们发现感应电动势的大小与磁场的变化率成正比,验证了法拉第电磁感应定律的正确性。
结论通过以上三个物理演示实验,我们验证了牛顿摆的摆动周期与摆长的关系、光的折射定律以及法拉第电磁感应定律。
物理演示实验报告5篇
物理演示实验报告5篇物理演示实验报告1实验目的:通过演示来了解弧光放电的原理实验原理:给存在一定距离的两电极之间加上高压,若两电极间的电场达到空气的击穿电场时,两电极间的空气将被击穿,并产生大规模的放电,形成气体的弧光放电。
雅格布天梯的两极构成一梯形,下端间距小,因而场强大(因)。
其下端的空气最先被击穿而放电。
由于电弧加热(空气的温度升高,空气就越易被电离, 击穿场强就下降),使其上部的空气也被击穿,形成不断放电。
结果弧光区逐渐上移,犹如爬梯子一般的壮观。
当升至一定的高度时,由于两电极间距过大,使极间场强太小不足以击穿空气,弧光因而熄灭。
简单操作:打开电源,观察弧光产生。
并观察现象。
(注意弧光的产生、移动、消失)。
实验现象:两根电极之间的高电压使极间最狭窄处的电场极度强。
巨大的电场力使空气电离而形成气体离子导电,同时产生光和热。
热空气带着电弧一起上升,就象圣经中的雅各布(yacob以色列人的祖先)梦中见到的天梯。
注意事项:演示器工作一段时间后,进入保护状态,自动断电,稍等一段时间,仪器恢复后可继续演示,实验拓展:举例说明电弧放电的应用物理演示实验报告2院系名称:纺织与材料学院专业班级:轻化工程11级03班姓名:梁优学号:鱼洗实验描述:鱼洗是中国三大青铜器之一,在鱼洗内注入清水后摩擦其两耳,如果频率恰当,就会出现水面产生波纹,发出嗡嗡的声音并有水花跃出的现象。
经验表明,湿润的双手比干燥的双手更容易引起水花飞跃。
实验原理:鱼洗的原理应该是同时应用了波的叠加和共振。
摩擦的双手相当于两个相干波源,他们产生的水波在盆中相互叠加,形成干涉图样。
这与实验中观察到的现象相同。
按照我的分析,如果振动的频率接近于鱼洗的固有频率,才会产生共振现象。
通过摩擦输入的能量才会激起水花。
令人不解的是,事实上鱼洗是否能产生水花与双手的摩擦频率并没有关系。
在场的同学试着摩擦的时候,无论是缓慢的摩擦还是快速的摩擦,都能引起水花四溅。
北京交通大学物理演示实验
AA1 端处于高宽端,BB1 端处于低窄端,若支撑点遇锥面相切位置如图 2 所 示, 则当锥体滚动时, 质心在水平面内运动, 锥体处于平衡状态。 设 BB1 端固定, AA1 端宽度一定,只调节其高度,则 AA1 端下降,将会出现由平衡状态上滚的现 象。AA1 端至多下降到 BB1 端所在水平面上,不过此时滚动虽明显,但“往上” 不明显。故本实验装置高低宽窄布局要适度,使 AA1 端比平衡位置略低,锥体 能自动滚动即可。 三、装置 双锥体,V 字形斜面轨道
四、现象演示 操作者坐在转椅上,左手持车轮使车轮轴保持水平,用右手拨动车轮使它快 速转动,坐在转椅上的操作者沿与车轮旋转方向相反的方向旋转。 五、讨论与思考: 为改进演示效果,你认为应从哪些方面改进仪器? 6、傅科摆 实验目的: 证明地球时刻在自西往东自转。 实验原理: 该实验被称为“最美丽的十大实验”之一。 证实地球自转的仪器,是法国物理学家傅科于 1851 年发明的。地球自西向 东绕着它的自转轴自转,同时在围绕太阳公转。观察地球的自转效应并不难。用 未经扭曲过的尼龙钓鱼线,悬挂摆锤,在摆锤底部装有指针。摆长从 3 米至 30 米皆可。当摆静止时,在它下面的地面上,固定一张白卡片纸,上面画一条参考 线。把摆锤沿参考线的方向拉开,然后让它往返摆动。几小时后,摆动平面就偏 离了原来画的参考线.这是在摆锤下面的地面随着地球旋转产生的现象。 由于地球的自转,摆动平面的旋转方向,在北半球是顺时针的,在南半球是 反时针的。摆的旋转周期,在两极是 24 小时,在赤道上傅科摆不旋转。在纬度 40°的地方,每小时旋转 10°弱,即在 37 小时内旋转一周。 显然摆线越长,摆锤越重,实验效果越好。因为摆线长,摆幅就大。周期也 长,即便摆动不多几次(来回摆动一二次)也可以察觉到摆动平面的旋转、摆锤 越重,摆动的能量越大,越能维持较长时间的自由摆动。
物理演示实验报告(共4篇)
物理演示实验报告(共4篇)1、锥体上滚实验目的:1.通过观察与思考双锥体沿斜面轨道上滚的现象,使学生加深了解在重力场中物体总是以降低重心,趋于稳定的运动规律。
2.说明物体具有从势能高的位置向势能低的位置运动的趋势,同时说明物体势能和动能的相互转换。
实验仪器:锥体上滚演示仪实验原理:能量最低原理指出:物体或系统的能量总是自然趋向最低状态。
本实验中在低端的两根导轨间距小,锥体停在此处重心被抬高了;相反,在高端两根导轨较为分开,锥体在此处下陷,重心实际上降低了。
实验现象仍然符合能量最低原理。
实验步骤:1.将双锥体置于导轨的高端,双锥体并不下滚; 2.将双锥体置于导轨的低端,松手后双锥体向高端滚去;3.重复第2步操作,仔细观察双锥体上滚的情况。
图片已关闭显示,点此查看2、声波可见实验目的:借助视觉暂留演示声波。
实验仪器:声波可见演示仪。
实验原理:不同长度,不同张力的弦振动后形成的驻波基频、协频各不相同,即合成波形各不相同。
本装置产生的是横波,可借助滚轮中黑白相间的条纹和人眼的视觉暂留作用将其显示出来。
实验步骤:1、将整个装置竖直放稳,用手转动滚轮。
2、依次拨动四根琴弦,可观察到不同长度,不同张力的弦线上出现不同基频与协频的驻波。
3、重复转动滚轮,拨动琴弦,观察弦上的波形。
注意事项:1、滚轮转速不必太高。
2、拨动琴弦切勿用力过猛。
图片已关闭显示,点此查看3、弹性碰撞演示仪实验目的:本实验用于演示正碰撞和动量守恒定律,形象地显现弹性碰撞的情形。
实验原理根据动量守恒定律可知,如果正碰撞的两球,撞前速度分别为V10和V20,碰撞后的速度分别为V1和V2,质量分别为m1和m2.则由碰撞定律可知:若e=1时,则分离速度等于接近速度解式和式可得:若m1=m2=m;e=1则v1=0,v2=v10,即球1正碰球2时,球1静止,球2继续以V10的速度正碰球3,等等以此类推,实现动量的传递。
实验器材1、实验装置如实验原理图示:1一底座—支架—钢球—拉线—调节螺丝2、技术指标钢球质量:m=7×0.2kg 直径:l=7×35mm 拉线长度:图片已关闭显示,点此查看L=55Omm实验操作与现象l、将仪器置于水平桌面放好,调节螺丝,使七个钢球的球心在同一水平线上。
大学物理演示实验报告
大学物理演示实验报告大学物理演示实验报告引言大学物理实验是物理学学习中不可或缺的一部分,通过实际操作和观察,学生们可以更好地理解和应用所学的物理知识。
本报告将介绍我参与的一次大学物理演示实验,通过这次实验,我对一些物理现象有了更深入的了解。
实验目的本次实验的目的是通过演示实验的方式,展示一些基本物理原理和现象,激发学生对物理学的兴趣,加深对物理知识的理解。
实验装置与原理实验中使用了多个装置来演示不同的物理现象。
其中包括牛顿摆、电磁铁、光学仪器等。
牛顿摆的实验原理是利用重力和摆动的力来观察摆动的规律。
通过调整摆线的长度和摆球的质量,可以观察到摆动的周期与摆线长度的关系。
电磁铁的实验原理是利用电流通过线圈产生磁场,从而吸引或排斥磁性物体。
通过改变电流的大小和方向,可以观察到磁场的变化对磁性物体的影响。
光学仪器的实验原理是利用光的传播和折射规律来观察光的行为。
通过使用凸透镜、凹透镜等光学器件,可以观察到光的折射、聚焦等现象。
实验过程与观察结果在实验过程中,我们按照老师的指导,依次进行了牛顿摆、电磁铁和光学仪器的演示实验。
在牛顿摆实验中,我们调整了摆线的长度,并记录下摆动的周期。
通过数据的分析,我们发现摆线长度与周期的平方成正比,验证了牛顿摆的周期公式。
在电磁铁实验中,我们通过改变电流的大小和方向,观察了磁场对磁性物体的吸引和排斥现象。
我们还观察到,当电流方向改变时,磁性物体的运动方向也发生了改变,这进一步验证了电磁铁的工作原理。
在光学仪器实验中,我们使用了凸透镜和凹透镜,观察了光的折射和聚焦现象。
我们发现,凸透镜会使光线聚焦,而凹透镜则会使光线发散。
这些现象与光的传播规律相符。
实验分析与讨论通过这次实验,我对牛顿摆、电磁铁和光学仪器的工作原理有了更深入的理解。
我明白了牛顿摆的周期与摆线长度的关系,电磁铁的磁场对磁性物体的影响,以及光的折射和聚焦现象。
这些实验不仅仅是为了验证物理原理,更重要的是通过实际操作和观察,让学生们亲身体验物理现象,培养他们的观察力和实验技能。
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物理演示实验绪论一、关于物理学物理学是人类在探索大自然现象及其规律过程中形成、以实验为基础的一门科学。
物理学研究宇宙间一切物质的基本形式、性质和运动规律,研究物质之间的相互作用与转化、各种物质形态的内部结构等。
物理学的各分支学科是按物质的存在形式或运动规律而划分的。
物质的不同存在形式及不同运动规律之间存在着联系,各分支学科之间互相渗透。
物理学是各分支学科既相对独立又彼此密切联系的统一整体。
17世纪,人们已经了解宏观物质机械运动的基本规律。
19世纪末,物理学建立了包括力学、热学、电磁学和光学等学科在内的完整的基本理论体系,即经典物理学。
20世纪初,人们相继建立了相对论和量子力学,在此基础上发展起来的物理学通常称为近代物理学。
按照研究对象的不同尺度和结构层次,当今的物理学也划分为天体物理学、凝聚态物理学、原子分子物理学、核物理学和粒子物理学等。
许多重要的基本问题尚待解决,如强、弱、电磁、引力四种基本相互作用力的统一,暗物质和暗能量之谜等有可能对物理学产生革命性影响的问题,以及复杂体系和极端条件下物质的新效应。
当前物理学基础研究的三个重要方向是:物质深层次微观结构和运动的基本规律,宇宙大尺度结构及运动的基本规律,凝聚态物质和复杂系统的内部结构、内部运动的基本规律及宏观量子效应。
物理学的基本原理渗透在自然科学的各个领域,应用于技术科学的各个方面,是技术科学的基础和先导。
物理学深刻影响人类的思维方式和对世界的基本认识,所体现的科学的世界观和方法论,形成人类文明的一个重要组成部分。
数学是物理学研究的基本工具之一。
物理学理论通常以数学形式表达,然而物理学定律的正确性只能由反复的严格的物理实验来检验。
物理学的发展也进一步推动了数学的发展。
长期以来,物理学的发展推动了化学、生命科学、地学、天文学等基础学科的发展。
例如,物理学对原子、分子的量子规律的揭示,为化学奠定了微观理论基础;物理学原理和技术的发展使化学和生命科学等学科的实验研究手段产生了根本的变化。
17世纪的力学、18-19世纪的热学、19世纪的电磁理论以及20世纪量子力学和相对论的建立,都直接地推动了机械、电力、能源、材料、信息等技术学科的建立和发展,并导致了工业革命和信息革命。
物理学的许多前沿研究都有其明确的应用前景。
例如,核聚变、激光、高温超导、巨磁电阻、介观物理、纳米/功能材料、量子信息等,它们已经或可能继续在能源、信息、计算机、生命和材料等许多领域孕育新的发展。
二、关于物理演示实验物理演示实验一般是指密切配合物理课堂教学内容由教师操作让学生观察的实验。
演示实验是把物理现象直观地向学生展示的过程。
它是学生最集中地获得物理现象的主要来源。
同时演示实验在培养学生观察、实验能力,提高学生学习物理的兴趣等各方面都起着十分重要的作用。
具体来说,它的教学作用体现在以下几个方面:1.引起学生的兴趣,吸引学生的注意2. 培养学生的观察能力、实验能力3. 演示实验为学生提供必要的感性知识4.演示实验是归纳物理概念和规律的基础三、教学形式物理演示实验这门课采取与以往不同的教学形式——科学探究,即让学生经历像科学家研究自然现象那样的探索过程。
经历一些科学探究活动,初步了解物理学的特点和研究方法,体会物理学在生活和生产中的应用以及对社会发展的影响。
学习科学探究方法,发展自主学习能力,养成良好的思维习惯,能运用物理知识和科学探究方法解决一些问题。
经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。
物理学是一门以实验为基础的自然科学。
在高中物理课程各个模块中都安排了一些典型的科学探究或物理实验。
应该使学生在科学探究和物理实验中达到以下要求第一章物理演示实验的基本理论1-1开设演示实验课的目的定义:物理演示实验一般是指密切配合物理课堂教学内容由教师操作让学生观察的实验。
目的:可以使学生对所讲授的内容加深理解、巩固记忆、纠正错误概念、建立正确图像。
可以激发学生观察物理现象的兴趣和培养学生分析、解决问题的能力。
1-2 物理演示实验的分类单一性实验是指为配合一个物理现象、概念或一个物理定律的讲解而演示的一个单一内容的实验。
例如:质心运动定律、电磁感应实验。
综合性实验是指同时包含了几个物理内容、其物理现象彼此交织、相互联系的一个实验。
例如:偏振、旋光、散射综合实验。
组合式实验是为配合一个物理现象、概念或规律的讲解而做的题目和目的相通、内容相互补充、逐渐深化的一组实验。
例如:角动量守恒组合实验。
实验目的:演示在合外力矩为零的条件下,物体的角动量守恒。
实验仪器:茹可夫斯基凳;直升飞机模型;车轮转台;离心节速器式演示仪;离合器式演示仪;电动式演示仪等等。
设计思想:用组合式实验来验证角动量守恒定律。
避免重复,由简到繁,渐进组合。
选其三项:离心器式----定性说明在合外力矩为零的条件下角动量保持不变。
离合器式---定量演示在合外力矩为零的条件下角动量的代数和守恒。
电动式---定量说明在合外力矩为零的条件下角动量的矢量和守恒。
在组合式实验中,层次分明,环环相扣,逐步深化,达到了实验目的。
1-3 物理演示实验的原则1、科学性原则:原理正确,主题突出,因果明确。
2、简便性原则:装置简单、操作简便,携带方便。
3、直观性原则:现象直观,效果明显、重复性好。
4、可见性原则:结构可见,观察范围大。
5、趣味性原则: 贴近生活,生动有趣。
6. 规范性原则:操作规范,成功率高。
1-4 物理演示实验的发展新内容、新技术、新仪器、新材料、先进手段:力学:气垫技术--气垫导轨、气垫平台、气垫转盘、滑轮光学:He-Ne激光--全息照相、激光通讯、衍射、光杠杆电学:高温超导、半导体集成电路、多功能示波器、光电器件多媒体:扩大观察范围、仿真(虚拟)实验1-5 课堂演示实验的做法1、充分准备预做实验,检查仪器。
仪器摆放,位置站立。
步骤层次,讲做配合。
预料故障,万无一失。
2、周密演示点明题目和目的,介绍仪器和装置,强调条件和方法,分析总结出结论。
例1题目:自感现象目的:演示自感现象,观察当线圈自身电流变化时要产生自感电动势,自感电动势的方向总要阻碍原来电流的变化。
装置如右图所示通电自感:条件: 21I I =方法: 接通k ,看 1R 与2R 是否同时亮?哪个先亮?现象: k 接通瞬间,2R 迟亮。
稳定后,1R 与2R 同样亮。
分析: k 通,L 中2I 从零增大,产生i ε阻碍2I 增大,故2R 迟亮。
断电自感:条件:12I I ≥方法:断K , 观察1R 的亮度变化现象:1R 在熄灭之前,发出短暂强光分析: K 断,2I 突然减小,产生较大的i ε,以暂时维持1R 中的电流2I ,由于12I I ≥,当2I 流过1R 支路时,1R 发出短暂强光。
分析结论 :当线圈中的电流变化时,要产生自感电动势,自感电动势的方向,总是阻碍(或反抗)原来电流的变化。
3、规范操作 (天平、砝码,气垫导轨、温度计、光学元件表面、电表读数、量程选择太小,电源开关直接拔下插头)第二章物理演示实验的方法2—1一般方法1.直接演示法直接了当地演示某一物理现象和规律。
例如:电荷的相互作用,电磁感应现象、扬氏双缝干涉等。
2.对比演示法利用对比的方法演示某一物理现象或规律。
有的实验内容,无法直接观察,必须做对比显示,才能观察到这种现象。
有的物理现象,本来可以直接演示,但为了改善演示效果或丰富实验内容,而采用对比演示法。
对比形式:同时对比:例如通电自感中,R与2R同时对比,通过看谁先亮1谁后亮判断通电自感存在。
先后对比:例如断电自感中,R先后对比,通过1R暗-亮-灭的1现象判断断电自感存在。
复合对比:---趋肤效应。
趋肤效应:在交流电路里,随着频率的增加,在均匀导体横截面上,电流分布越来越向导体表面集中,这种现象称为趋肤效应。
趋肤效应使导线的有效截面积减小,从而使它的等效电阻增加。
困难:第一,必须使导线电阻随频率的增加有明显的增大;第二,必须能证明电阻的增大是由于电流的趋肤而不是趋心。
R1 R2 装置:直流和交流两种电源;两个规格完全相同的小灯泡并联在电源上;2R 用纯铜导线连接;1R 用同样粗细的镀铁 铜导线连接;现象接通直流电源,1R 、2R 一样亮,直流电阻一样大。
接通交流电源,升高频率,2R 亮度变暗;1R 完全熄灭。
复合对比的方法:1R 的先后对比说明高频下导体有效电阻增大,有效截面积减小;1R 与2R 的同时对比,电流是趋肤而非趋心。
3.模拟演示法 利用模型对实际系统进行实验研究的过程(通过模型实验揭示原型的运动规律的方法)。
原型是指现实世界中某一待研究的对象,模型是指与原型的某一特征相似的另一客观对象.模拟演示法具有更深刻、更集中的特点。
模拟形式自然现象的实验室模拟 例如:霓虹,海市蜃楼等。
微观现象的宏观模拟 例如:气体分子运动论的演示模拟(布朗运动,气体压强)大型装置的小型模拟例如:避雷针、静电除尘小型装置的大型模拟如:光导纤维模拟性质全同模拟如:虹霓本质相同模拟如:海市蜃楼、避雷针、静电除尘动力相似模拟如:气体分子运动论模拟演示2-2 特殊方法1.气垫法--利用空气膜将运动物体浮起,使它做近似无摩擦运动。
作用:减小摩擦阻力。
气垫导轨--牛顿第二定律的验证,动量守恒,简谐振动,阻尼振动等。
气垫转盘,气垫滑轮,气垫平台---刚体转动定理,平行轴定律,二维碰撞等实验。
2.频闪法--利用频闪仪的闪光照明来辅助显示物理现象和规律。
作用:用于力学、振动和波的演示。
例如:弦驻波的频闪照明演示。
频闪光照明时,根据频闪照明下弦振动的视觉形象,可以观察驻波特征的各个细节,并可以确定弦驻波的振动频率。
(假定f为闪光频率,f为弦振动的频率,n为正整数),当f 与0f 稍有不同时,将会观察到弦作“缓慢振动”的图像。
看到:每一个节点两侧的质点总是向相反的方向运动,而相邻两节点间的质点总是向相同方向运动。
频闪法的作用之一:“降低物体周期运动的视觉频率(实现慢动作)”以便研究其运动规律。
当n f f0=时,观察到的是单一“静止不动”的简谐振动波形。
频闪法的作用之二,“冻结”振动物体的空间位置,以便研究其运动规律。
频闪法主要用在“高速物体的闪光照相研究其运动规律”和“周期运动物体的闪光照明观察慢动作并测频率”这两种情况。
例如: 哑铃式质心运动定律演示仪的闪光照相演示。
3(激光)光杠杆法---把一块小平面反射镜通过某种机构连接到物体上,令He-Ne 激光束入射小平面镜,经过小镜反射后投射到远处的墙壁或屏幕上,当物体的微小形变或运动带动小镜转过一个微小角度θ时,反射光点会偏移较大的距离L ,且θD L 2=。
光杠杆主要应用在演示物体的微小形变或运动。
光杠杆在物理演示实验中的主要作用就是增强实验现象,扩大观察范围。