计网实验1

合集下载

川大林峰计网第一次作业

川大林峰计网第一次作业

I. Multiple Choice1.1In the following options, which does not define in protocol? ( D )A the format of messages exchanged between two or more communicating entitiesB theorder of messages exchanged between two or more communicating entities C the actions taken on the transmission of a message or other event D the transmission signals are digital signals or analog signals1.2In the following options, which is defined in protocol? ( A )A the actions taken on the transmission and/or receipt of a message or other eventB theobjects exchanged between communicating entities C the content in the exchanged messages D the location of the hosts1.3 Which of the following nodes belongs to the network core? ( C )A. a Web ServerB. a Host with Win2003 ServerC. a Router with NAT serviceD. a Supernode on Skype Network1.4 In the Internet, the equivalent concept to end systems is ( A ). A hostsB serversC clientsD routers1.5 In the Internet, end systems are connected together by ( C ). A copper wireB coaxial cableC communication linksD fiber optics1.6 End systems access to the Internet through its ( C ). A modemsB protocolsC ISPD sockets1.7 In the following options, which belongs to the network core? ( B ) A end systemsB routersC clientsD servers1.8 End systems, packet switches, and other pieces of the Internet, run ( D ) that control the sending and receiving of information within the Internet. A programs B processes C applications D protocols1.9 The protocols of various layers are called ( A ). A the protocol stack B TCP/IP C ISP D network protocol1.10 In the OSI reference model, the upper layers of the OSI model are, in correct order (D)a) Session, application, presentation b) Session, presentation, application c) Session, application, presentation, physical d) Application, presentation, session1.11 The lower layers of the OSI model are, in correct order( D )a) physical, system, network, logical b) physical, logical, network, system c) physical, transport, network, data link d) physical, data link, network, transport1.12 Which of the following protocol layers is not explicitly part of the Internet Protocol Stack? ___B______ A. application layer B. session layer C. data link layer D. transport layer1.13 The 5-PDU is called__D_ A. message B. segment C. datagram D. frame1.14 Transport-layer packets are called: BA. messageB. segmentC. datagramD. frame1.15 The units of data exchanged by a link-layer protocol are called ( A ). A FramesB SegmentsC DatagramsD bit streams1.16 There are two fundamental approaches to building a network core, ( B ) and packet switching. A electrical current switching B circuit switching C data switching D message switching1.17 There are two classes of packet-switched networks: ( B ) networks and virtualcircuit networks. A datagramB circuit-switchedC televisionD telephone1.18 ( A ) means that the switch must receive the entire packet before it can begin to transmit the first bit of the packet onto the outbound link.A Store-and-forward transmissionB FDMC End-to-end connectionD TDM1.19 In ( C ) networks, the resources needed along a path to provide for communication between the end system are reserved for the duration of the communication session. A packet-switched B data-switched C circuit-switched D message-switched1.20 In ( A ) networks, the resources are not reserved; a session’s messages use the resources on demand, and as a consequence, may have to wait for access to communication link. A packet-switched B data-switched C circuit-switched D message-switched1.21 Which of the following option belongs to the circuit-switched networks? ( D ) A FDMB TDMC VC networksD both A and B1.22 In a circuit-switched network, if each link has n circuits, for each link used by the end-to-end connection, the connection gets ( A ) of the link’s bandwidth for the duration of the connection. A a fraction 1/n B all C 1/2D n times1.23 For ( C ), the transmission rate of a circuit is equal to the frame rate multiplied by the number of bits in a slot. A CDMA B packet-switched network C TDM D FDM1.24 The network that forwards packets according to host destination addresses is called ( D ) network. A circuit-switched B packet-switched C virtual-circuit D datagram1.25 The time required to propagate from the beginning of the link to the next router is ( C ). A queuing delay B processing delay C propagation delay D transmission delay1.26 Processing delay does not include the time to ( B ). A examine the packet’s header B wait to transmit the packet onto the link C determine where to direct the packet D check bit-error in the packet1.27 In the following four descriptions, which one is correct? ( C )A The traffic intensity must be greater than 1.B The fraction of lost packets increases as the traffic intensity decreases.C If the traffic intensity is close to zero, the average queuing delay will be close to zero.D If the traffic intensity is close to one, the average queuing delay will be close to one.1.28 Suppose, a is the average rate at which packets arrive at the queue, R is the transmission rate, and all packets consist of L bits, then the traffic intensity is ( B ), A LR/a B La/R C Ra/L D LR/a1.29 and it should no greater than ( B ). A 2 B 1 C 0D -11.30 Suppose there is exactly one packet switch between a sending host and a receiving host. The transmission rates between the sending host and the switch and between the switch and the receiving host are R1 and R2, respectively. Assuming that the switch uses store-and-forward packet switching, what is the total end-to-end delay to send a packet of length L? (Ignore queuing delay, propagation delay, and processing delay.) ( A ) A L/R1+L/R2 B L/R1 C L/R2 D none of the above1.31 We are sending a 30 Mbit MP3 file from a source host to a destination host. Suppose there is only one link between source and destination and the link has a transmission rate of 10 Mbps. Assume that the propagation speed is 2 * 108 meters/sec, and the distance between source and destination is 10,000 km. Also suppose that message switching is used, with the message consisting of the entire MP3 file. How many bits will the source have transmitted when the first bit arrives at the destination? CA. 1 bitB. 30,000,000 bitsC. 500,000 bitsD. none of the above1.32 Access networks can be loosely classified into three categories: residential access, company access and ( B ) access. A cabled B wireless C campus D city area1.33 The following technologies may be used for residential access, except DA. HFCB. DSLC. Dial-up modemD. FDDI1.34 Which kind of media is not a guided media? ( D ) A twisted-pair copper wireB a coaxial cableC fiber opticsD digital satellite channelII. True or False1.35 There is no network congestion in a circuit switching network.False1.36 Consider an application that transmits data at a steady rate, and once this application starts, it will stay on for a relatively long period of time. According to the characteristic, a packet-switched network would be more appropriate for this application than a circuit-switched network.FalseIII. Please Answer Following Questions Briefly1.37 How many layers are there in the Internet protocol stack? What are they? What are the principal responsibilities of each of these layers?5层。

实验报告一 L、C元件上电流电压的相位关系

实验报告一 L、C元件上电流电压的相位关系

四川大学网络教育学院实验报告实验名称: 电工电子综合实践9001学习中心万州奥鹏中心姓名刘德春学号************实验内容:一、L、C元件上电流电压的相位关系二、虚拟一阶RC电路三、用数字电桥测交流参数.四、算术运算电路五、计数器六、触发器实验报告一L、C元件上电流电压的相位关系院校:四川大学电气信息学院专业:电气工程及其自动化实验人:刘德春,同组人:戴晓冬时间:2010年2月6日一、实验目的1、在正弦电压激励下研究L、C元件上电流,电压的大小和它们的相位关系,以及输入信号的频率对它们的影响。

2、学习示波器、函数发生器以及数字相位仪的使用二、仪器仪表目录1、交流电流表、交流电压表2、数字相位计三、实验线路、实验原理和操作步骤操作步骤:1、调节ZH-12实验台上的交流电源,使其输出交流电源电压值为220V。

2、按电路图接线,先自行检查接线是否正确,并经教师检查无误后通电3、用示波器观察电感两端电压u L和电阻两端u R的波形,由于电阻上电压与电流同相位,因此从观察相位的角度出发,电阻上电压的波形与电流的波形是相同的,而在数值上要除以“R”。

仔细调节示波器,观察屏幕上显示的波形,并将结果记录操作步骤:1、调节ZH-12实验台上的交流电源,使其输出交流电源电压值为24V。

2、按图电路图接线,先自行检查接线是否正确,并经教师检查无误后通电。

3、用示波器的观察电容两端电压u C和电阻两端电压u R的波形,(原理同上)。

仔细调节示波器,观察屏幕上显示的波形四、实验结果:1、在电感电路中,电感元件电流强度跟电压成正比,即I∝U.用1/(X L)作为比例恒量,写成等式,就得到I=U/(X L)这就是纯电感电路中欧姆定律的表达式。

电压超前电路90°。

分析:当交流电通过线圈时,在线圈中产生感应电动势。

根据电磁感应定律,感应电动势为die L dt=-(负号说明自感电动势的实际方向总是阻碍电流的变化)。

三菱PLC编程实例plc编程实例PLC基础实验1

三菱PLC编程实例plc编程实例PLC基础实验1

plc 编程实例PLC 基础实验1第一章 可编程控制器的概述可编程序控制器,英文称Programmable Logical Controller ,简称PLC 。

它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC 是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中的机械触点的复杂接线、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。

用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序的编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。

一、可编程控制器的基本结构可编程控制器主要由CPU 模块、输入模块、输出模块和编程器组成(如下图所示)。

1、CPU 模块CPU 模块又叫中央处理单元或控制器,它主要由微处理器(CPU )和存储器组成。

它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如编程器、电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。

PLC 的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固接触器电磁阀指示灯电源电源限位开关选择开关按钮定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。

2、I/O模块I/O模块是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场和CPU模块的桥梁。

计网知识点 (1)

计网知识点 (1)

1.三网合一指的是电信网络,有线电视网络,计算机网络。

2.互联网两个基本特点是连通性和共享。

3.资源共享是信息共享,软件共享和硬件共享。

4.计算机网络由若干结点和链路组成。

5.1983年是互联网的诞生时间。

6.互联网服务提供者ISP(Internet Service Provider)。

7.万维网WWW(World Wide Web)是一个大规模的联机式的信息储藏所。

8.RFC(Request For Comments)意思是请求评论。

9.互联网的正式标准经过了三个阶段,即互联网草案,建议标准,互联网标准。

10.互联网的组成分为边缘部分和核心部分。

边缘部分是指互联网上的所有主机,核心部分是指各种复杂的网络线路。

11.计算机之间的通信方式分为客户-服务器方式(C/S)和对等连接方式(P2P)。

12.三种交换方式是电路交换,报文交换和分组交换。

13.带宽本来是指某个信号具有的频带宽度,在计算机网络中表示单位时间内某信道所能通过的“最高数据率”。

14.时延分为发送时延,传播时延,处理时延,排队时延。

15.往返时间RTT(Round-Trip Time)。

16.开放系统互联基本参考模型OSI/RM(Open SystemsInterconnection Reference Model)。

17.系统网络体系结构SNA(System Network Architecture)。

18.协议三要素是指语法,语义,同步。

19.计算机网络的各层及其协议的集合就是网络的体系结构。

20.OSI七层模型由上到下分别为应用层,表示层,会话层,运输层,网络层,数据链路层,物理层。

21.TCP/IP体系结构从上到下分别为应用层,运输层,网际层,网络接口层。

结合OSI模型后为五层协议的体系结构,分别为应用层,运输层,网络层,数据链路层,物理层。

22.运输层两个主要协议为传输控制协议TCP(TransmissionControl Protocol)和用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol),网络层的主要协议为IP(Internet Protocol)协议。

一个园区网的实验设计实现(网络设计与实验方案)

一个园区网的实验设计实现(网络设计与实验方案)

一个园区网的实验设计实现(网络设计与实验方案)一、模拟背景:某中小企业,拥有20个部门,共计2000名员工。

企业占地100亩,拥有办公大楼一栋、科技大楼一栋、生产大楼1栋,企业拥有自己独立网管与信息中心和服务器机房,拥有服务器20台。

拥有互联网链路1条,公共IP地址32个(218.29.30.0/27)。

二、网络建设需求:能够实现企业园区网,所有员工通过互联网链路实现互联网访问。

服务器网络独立设计,不包括在此方案。

三、实验环境:(1)实验设备港湾二层接入交换机u Hammer 1024Q共计2台,编号为S-1、S-2。

港湾二层接入交换机u Hammer 24共计1台,编号为S-3。

港湾二层接入交换机u Hammer 24E共计1台,编号为S-4。

思科路由器CISCO2811共计1台,编号为R-1。

(2)实验网络建设需求设计五个部门:人事部、宣传部、销售部、生产部、后勤部每个部门的人员均可以接入任何一台接入交换机,并实现部门间通信。

每个人员均可通过上联链路实现互联网访问。

四、实验网络设计:(1)网络规划Vlan Tag S-1端口S-2端口S-3端口IP地址网关部门Demo1 1801 1-4 1-4 1-4 192.168.1.0/24 192.168.1.1 人事部Demo2 1802 5-8 5-8 5-8 192.168.2.0/24 192.168.2.1 宣传部Demo3 1803 9-12 9-12 9-12 192.168.3.0/24 192.168.3.1 销售部Demo4 1804 13-16 13-16 13-16 192.168.4.0/24 192.168.4.1 生产部Demo5 1805 17-20 17-20 17-20 192.168.5.0/24 192.168.5.1 后勤部(2)网络拓扑设计方案详见附件一:一个园区网络的实验设计方案的网络拓扑设计图五、实验设备配置:(1)S-1配置uHammer1024Q(Config)#show vlanVLAN ID :2047NAME :defaultMAC :00:05:3b:30:63:d8Tagged Ports :Untagged Ports :21,22,23,24,25(NC),26(NC)VLAN ID :1801NAME :demo1MAC :00:05:3b:30:63:d8Tagged Ports :21,22,23,24Untagged Ports :1(U),2,3,4VLAN ID :1802NAME :demo2MAC :00:05:3b:30:63:d8Tagged Ports :21,22,23,24Untagged Ports :5,6,7,8VLAN ID :1803NAME :demo3MAC :00:05:3b:30:63:d8 Tagged Ports :21,22,23,24 Untagged Ports :9,10,11,12VLAN ID :1804NAME :demo4MAC :00:05:3b:30:63:d8 Tagged Ports :21,22,23,24 Untagged Ports :13,14,15,16VLAN ID :1805NAME :demo5MAC :00:05:3b:30:63:d8 Tagged Ports :21,22,23,24 Untagged Ports :17,18,19,20(2)S-2配置Hammer1024Q(Config)#show vlanVLAN ID :2047NAME :defaultMAC :00:05:3b:30:64:9eTagged Ports :Untagged Ports :21,22,23,24,25(NC),26(NC)VLAN ID :1801NAME :demo1MAC :00:05:3b:30:64:9eTagged Ports :21,22,23,24Untagged Ports :1(U),2,3,4VLAN ID :1802NAME :demo2MAC :00:05:3b:30:64:9eTagged Ports :21,22,23,24Untagged Ports :5,6,7,8VLAN ID :1803NAME :demo3MAC :00:05:3b:30:64:9eTagged Ports :21,22,23,24Untagged Ports :9,10,11,12VLAN ID :1804NAME :demo4MAC :00:05:3b:30:64:9eTagged Ports :21,22,23,24 Untagged Ports :13,14,15,16VLAN ID :1805NAME :demo5MAC :00:05:3b:30:64:9e Tagged Ports :21,22,23,24 Untagged Ports :17,18,19,20(3)S-3配置harbour(config)# show vlanVLAN ID : 2047Name : defaultMac address : 00:05:3b:09:35:18 Tagged Ports :Untagged Ports : 21 22 23 24 26 Description : descriptionVLAN ID : 1801Name : demo1Mac address : 00:05:3b:09:35:18 Tagged Ports : 21 22 23 24 Untagged Ports : 1 2 3 4 Description : normalVLAN ID : 1802Name : demo2Mac address : 00:05:3b:09:35:18 Tagged Ports : 21 22 23 24 Untagged Ports : 5 6 7 8 Description : normalVLAN ID : 1803Name : demo3Mac address : 00:05:3b:09:35:18 Tagged Ports : 21 22 23 24 Untagged Ports : 9 10 11 12 Description : normalVLAN ID : 1804Name : demo4Mac address : 00:05:3b:09:35:18 Tagged Ports : 21 22 23 24 Untagged Ports : 13 14 15 16 Description : normalVLAN ID : 1805Name : demo5Mac address : 00:05:3b:09:35:18Tagged Ports : 21 22 23 24Untagged Ports : 17 18 19 20Description : normal(4)S-4配置harbour(config)# show vlanVLAN ID : 2047Name : defaultMac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports :Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Vlan summary : normalVLAN ID : 1801Name : Demo1Mac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Untagged Ports :Vlan summary : normalName : Demo2Mac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Untagged Ports :Vlan summary : normalVLAN ID : 1803Name : Demo3Mac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Untagged Ports :Vlan summary : normalVLAN ID : 1804Name : Demo4Mac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Untagged Ports :Vlan summary : normalName : Demo5Mac address : 00:05:3b:08:17:f4Flag : ConsoleTagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Untagged Ports :Vlan summary : normal(5)R-1配置Authorized access only!Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user! User Access VerificationUsername: demoPassword:yourname#show runBuilding configuration…Current configuration : 3205 bytes!version 12.4no service padservice tcp-keepalives-inservice tcp-keepalives-outservice timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryptionservice sequence-numbers!hostname yourname!boot-start-markerboot-end-marker!security authentication failure rate 3 logsecurity passwords min-length 6logging buffered 51200 debugginglogging console criticalenable secret 5 $1$CtKy$.ZiVwRxy.zwuFYKSbHUIF/!no aaa new-model!resource policy!clock timezone PCTime 8ip subnet-zerono ip source-routeip tcp synwait-time 10!!ip cefno ip dhcp use vrf connectedip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.9!ip dhcp pool sdm-pool1import allnetwork 10.10.10.0 255.255.255.0default-router 10.10.10.1!!no ip bootp serverip domain name ip name-server 202.102.224.68ip name-server 202.102.227.68!username demo privilege 15 secret 5 $1$u7PC$ji9sF.3.movYPbURRihfl0!!!interface FastEthernet0/0description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$$ES_LAN$$FW_INSIDE$ ip address 218.29.30.2 255.255.255.224no ip redirectsno ip unreachablesno ip proxy-arpip nat outsideip route-cache flowduplex autospeed autono mop enabled!interface FastEthernet0/1no ip addressno ip redirectsno ip unreachablesno ip proxy-arpip route-cache flowduplex autospeed autono mop enabled!interface FastEthernet0/1.1 description $ETH-LAN$encapsulation dot1Q 1801ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat insideno cdp enable!interface FastEthernet0/1.2 description $ETH-LAN$encapsulation dot1Q 1802ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ip nat insideno snmp trap link-statusno cdp enable!interface FastEthernet0/1.3 description $ETH-LAN$encapsulation dot1Q 1803ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 ip nat insideno snmp trap link-statusno cdp enable!interface FastEthernet0/1.4 description $ETH-LAN$encapsulation dot1Q 1804ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 ip nat insideno cdp enable!interface FastEthernet0/1.5description $ETH-LAN$encapsulation dot1Q 1805 nativeip address 192.168.5.1 255.255.255.0ip nat insideno snmp trap link-statusno cdp enable!ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0 218.29.30.1!ip http serverip http authentication localip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload !logging trap debuggingaccess-list 1 remark SDM_ACL Category=2access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.0.255access-list 1 permit 192.168.5.0 0.0.0.255access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255no cdp run!control-plane!banner login ^CAuthorized access only!Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C !line con 0login localtransport output telnetline aux 0login localtransport output telnetline vty 0 4privilege level 15login localtransport input telnetline vty 5 15privilege level 15login localtransport input telnet!scheduler allocate 20000 1000!End六、方案说明:(1)所有交换机实现跨交换机的Vlan,以实现每一个部门都可以在多台交换机上实现部门局域网。

网络工程信息安全_通信原理实验讲义

网络工程信息安全_通信原理实验讲义

网络工程信息安全_通信原理实验讲义一、实验目的1.掌握通信原理的基本概念和原理;2.了解数字通信系统的构成和工作原理;3.学习通信系统中各部件的工作特点及性能指标的测量方法。

二、实验仪器信号发生器、示波器、数字存储示波器、多用测试仪等。

三、实验内容1.信号的频谱分析根据实验要求,使用信号发生器产生不同频率的正弦信号,利用示波器和频谱分析仪进行信号的波形和频谱分析。

2.信号的调制与解调根据实验要求,利用信号发生器产生调制信号,使用示波器和调制解调器进行信号的调制和解调。

3.数字通信系统根据实验要求,使用数字通信系统测试仪,对数字通信系统中的激励特性、传输特性和性能进行测量和分析。

4.通信原理实验综合实验根据实验要求,使用多种仪器和设备,完成一个完整的通信系统的实验。

四、实验原理1.信号的频谱分析信号的频谱是指信号在频率轴上的分布情况,频谱分析是对信号进行频率分解和频谱推导的过程。

常用的频谱分析方法有时域分析和频域分析。

2.信号的调制与解调调制是将低频信号转换为高频信号的过程,解调是将高频信号转换为低频信号的过程。

调制技术有幅度调制、频率调制和相位调制等。

3.数字通信系统数字通信系统是将模拟信号转换为数字信号进行传输和处理的系统。

它包括激励特性、传输特性和性能等方面的参数,通过测试仪器进行测量和分析。

五、实验步骤1.信号的频谱分析a.根据实验要求,使用信号发生器产生不同频率的正弦信号;b.连接示波器和频谱分析仪,将信号输入示波器,并观察信号的波形;c.将信号输入频谱分析仪,利用频谱分析仪进行信号的频谱分析。

2.信号的调制与解调a.根据实验要求,使用信号发生器产生调制信号;b.将调制信号输入调制解调器,利用示波器观察信号的调制和解调效果。

3.数字通信系统a.连接数字通信系统测试仪,按照实验要求进行设置;b.测量和分析数字通信系统的激励特性、传输特性和性能等参数。

4.通信原理实验综合实验a.根据实验要求,准备所需的仪器和设备;b.进行通信原理实验的综合实验,使用多种仪器和设备完成一个完整的通信系统的实验。

DS18B20数字温度计设计实验报告(1)

DS18B20数字温度计设计实验报告(1)

单片机原理及应用课程设计报告书题目:DS18B20数字温度计姓名:李成学号:133010220指导老师: 周灵彬设计时间: 2015年1月目录1. 引言 (3)1.1。

设计意义31。

2.系统功能要求32。

方案设计 (4)3。

硬件设计 (4)4. 软件设计 (8)5。

系统调试106. 设计总结 (11)7. 附录 (12)8。

参考文献15DS18B20数字温度计设计1.引言1.1. 设计意义在日常生活及工农业生产中,经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻。

而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部硬件支持。

其缺点如下:●硬件电路复杂;●软件调试复杂;●制作成本高。

本数字温度计设计采用美国DALLAS半导体公司继DS1820之后推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,测温范围为—55~125℃,最高分辨率可达0.0625℃.DS18B20可以直接读出被测温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的热点。

1.2. 系统功能要求设计出的DS18B20数字温度计测温范围在0~125℃,误差在±1℃以内,采用LED数码管直接读显示。

2. 方案设计按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和显示电路.数字温度计总体电路结构框图如4。

1图所示:图4.13. 硬件设计温度计电路设计原理图如下图所示,控制器使用单片机AT89C2051,温度传感器使用DS18B20,使用四位共阳LED 数码管以动态扫描法实现温度显示。

AT89C51 主 控制器 DS18B20 显示电路 扫描驱动主控制器单片机AT89C51具有低电压供电和小体积等特点,两个端口刚好满足电路系统的设计需要,很适合便携手持式产品的设计使用.系统可用两节电池供电。

AT89C51的引脚图如右图所示:VCC:供电电压。

GND:接地.P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。

光纤通信第一次实验报告

光纤通信第一次实验报告

四川大学电气信息学院光纤通信第一次实验报告组员:__报告撰写人:学号:实验1电光、光电转换传输实验一、实验目的:目的:了解本实验系统的基本组成结构,初步了解完整光通信的基本组成结构,掌握光通信的通信原理。

要求:1.画出实验过程中测试波形,标上必要的实验说明。

2.结合实验步骤,叙述光通信的信号变换、传输过程。

3.画出两实验箱间进行双工通信的连接示意图,标上必要的实验说明。

4.如果将光跳线分别连接TX1310、RX1550两法兰接口,P204测试点是否有信号,信号与TX1310是否一样,写出你的答案,通过实验验证你的答案。

二、实验基本原理图:本实验系统主要由两大部分组成:电端机部分、光信道部分。

电端机又分为电信号发射和电信号接收两子部分,光信道又可分为光发射端机、光纤、光接收端机三个子部分。

实验系统(光通信)基本组成结构(光通信)如下图所示:三、实验步骤1.连接电路用光跳线连接TX1310、RX1310接口(注意收集好器件的防尘帽)。

打开系统电源,液晶菜单选择“码型变换实验一CMI码PN”,在P101 口输出32KHZ的15位m序列。

通过示波器确认有相应的基带波形输出后,连接P101、P201两铆孔,示波器A通道测试TX1310测试点,调节W201改变送入光发端机信号幅度,不超过5V。

然后观察示波器B通道测试光收端机输出电信号的P202测试点,看是否有与TX1310 测试点一样或类似的信号波形。

2.采用固定CMI码作为基带信号重复以上步骤,并记录波形。

3.观察接口影响轻轻拧下TX1310或RX1310法兰接口的光跳线,观测P202测试点的示波器B通道是否还有信号波形?重新接好,此时是否出现信号波形。

4.如果要求两实验箱间进行双工通信,如何设计连接关系,设计出实验方案,并进行实验。

5.如果将光跳线分别连接TX1310、RX1550两法兰接口,P204测试点是否有信号,信号与TX1310是否一样,写出你的答案,通过实验验证你的答案。

计网作业1

计网作业1

Chapter I说明:括弧中红色标号为课本中对应的习题号(R-Review Questions, P-Problems)1.1,1.2节后的作业:1.(R1)What is the difference between a host and an end system? List the types of endsystems. Is a Web server an end system?Answer: There is no difference between a host and an end system.Type: PCs, workstations, Web servers, mail servers, Internet-connected PDAs, WebTVs, cellphone2.(R3)What is a client program? What is a server program? Does a server programrequest and receive services from a client program?Answer:3.(R4)List six access technologies. Classify each one as residential access, company access,or mobile access.Answer: (1)residential access :dial-up modem, DSL, HFC(2) company access :100 Mbps switched Enternet(3) mobile access :wireless LAN, cellular telephony4.(R8)Dial-up modems, HFC, and DSL are all used for residential access. For each of theseaccess technologies, provide a range of transmission rates and comment on whether the transmission rate is shared or dedicated.Answer:Dial-up modems :up to 56kbps direct access to router(often less),is dedicated.HFC : 30Mbps downstream ,is shared.DSL :up to 8Mbps downstream, is dedicated .5.(R10)Describe the most popular wireless Internet access technologies today. Compareand contrast them.Answer : There are two most popular wireless Internet access technologies today:a.Wireless LANIn a wireless LAN, wireless users transmit/receive packets to/from a base station (wireless access point) within a radius of a few ten s of meters. The base station is connected to the wired Internet and thus serves to connect wireless users to the wired network.b.wide-area wireless access networkpackets are transmitted over the same wireless infrastructure used for cellular telephony ,with the base station thus being managed by a telecommunications provider .This provides wireless access to users within a radius of tens of kilometers of the base station.6.删除1.3,1.4节后的作业:7.(R16)Consider sending a packet from a source host to a destination host over a fixedroute. List the delay components in the end-to-end delay. Which of these delays are constant and which are variable?Answer :The delay components are processing delays, transmission delays, propagation delays and queuing delays. All of these delays are fixed ,except for the queuing delays.8.(P2)Consider the circuit-switched network in Figure 1.8. Recall that there are n circuiton each link.A. What is the maximum numberof simultaneous connections that can bein progress at any one time in thisnetwork?B. Suppose that all connections arebetween the switch in theupper-left-hand corner and switch inthe lower-right-hand corner. What isthe maximum number of simultaneousthat can be in progress?Answer:A.there are n connectionsbetween each of the four pairsof adjacent switches. Thusgives a maximum of 4n connections.B.We can n connections passing through the switch in the upper-right handcorner and another n connections passing through the switch in the lower-left –hand corner ,giving a total of 2n connections.9.(P7)Suppose user share a 1Mbps link. Also suppose each user require 100 kbps whentransmitting, but each user transmits only 10 percent of the time. (See the discussion of statistical multiplexing in Section 1.3.)A. When circuit switching is used, how many users can be supported?B. For the remainder of this problem, suppose packet switching is used. Find the probability that a given user is transmitting.C. Suppose there are 40 users. Find the probability that at any given time, exactly n users are transmitting simultaneously. (Hint: Use the binomial distribution)D. Find the probability that there are 11 or more users transmitting simultaneously. Answer:A.10 users are supported.B.P = 0.1C.P(n users are transmitting simultaneously)=(0.1)^n*(1-0.1)^(40-n)D.P(11 or more users)==1-10.(P5)This elementary problem begins to explore propagation delay and transmissiondelay, two central concepts in data networking. Consider two hosts, A and B, connected by a single link of rate R bps. Suppose that the two hosts are separated by m meters, and suppose the propagation speed along the link is s meter/sec. Host A is send a packet of size L bits to Host B.a.Express the propagation delay, dprop, in term of m and s.dprop=m/s secondsb.Determine the transmission time of the packet, dtrans, in terms of L and R.dtrans=L/R secondsc.Ignoring processing and queuing delays, obtain an expression for end-to-end delay.=(m/s + L/R) secondsd.Suppose Host A begins to transmit the packet at time t=0. At time t=dtrans, where is the last bit of the packet?The bit is just leaving host A.e.Suppose dprop is greater than dtrans. At time t=dtrans, where is the first bit of thepacket?The first bit is in the link and has not reached host B.f.Suppose dprop is less than dtrans. At time t=dtrans, where is the first bit of the packet?The first bit has reached host B.g.Suppose s=2.5·108, L=100 bits, and R=28 kbps. Find the distance m so thatdprop equals dtrans.m = LS/R=100*(2.5*10^8)/28*10^3=893km11.(P13)Consider the queuing delay in a router buffer (preceding an outbound link.)Suppose all packets are L bits, the transmission rate is R bps, and that N packets simultaneously arrive at the buffer every LN/R seconds. Find the average queuing delay of a packet. (Hint: The queuing delay for the first packet is zero; for the second packet L/R; for the third packet 2L/R. The Nth packet has already been transmitted when the second batch of packet arrives.)It takes LN/R seconds to transmit the N packets .Thus ,the buffer is empty when a batch of N packets arrive.The first of the N packets has no queuing delay.The 2nd pachet has a queuing delay of L/Rseconds. The nth packet has a delay of (n-1)L/R seconds.The average delay is===12.(P18)Suppose two hosts, A and B, are separated by 10,000 kilometers and are connectedby a direct link of R=2 Mbps. Suppose the propagation speed over the link is 2.5·108 meters/sec..A.Calculate the bandwidth-delay product, R·dprop40000 bitsB.Consider sending a file of 400,000 bits from Host A to Host B. Suppose the file sentcontinuously as a large message. What is the maximum number of bits that will be in the link at any given time?40000 bitsC.Provide an interpretation of the bandwidth-delay product.The bandwidth-delay product of a link is the maximum number of bits that can be in the linkD.What is the width (in meters) of a bit in the link? Is it longer than a football field?1 bit is 250 meters long, which is longer than a football fieldE.Derive a general expression for the width of a bit in terms of the propagation speed s,the transmission rate R, and the length of the link m.s/R1.5,1.6,1.7节后的作业:13.(R23)What are the five layers in the Internet protocol stack? What are the principalresponsibilities of each of these layers?The five layers in the Internet protocol stack are –from top to bottom –the application layer, the network layer ,the link layer ,and the physical layer .For example, error control is often provided at more than one layer.14.(R24)Which layers in the Internet protocol stack does a router process? Which layersdoes a link-layer switch process? Which layers does a host process?Application-layer message: data which an application wants to send and passed onto the transport layer; transport-layer segment: generated by the transport layer and encapsulates application-layer message with transport layer header; network-layer datagram: encapsulates transport-layer segment with a network-layer header; link-layer frame: encapsulates network-layer datagram with a link-layer header.15.(R25)What is an application-layer message? A transport-layer segment? A network-layerdatagram? A link-layer frame?Routers process layers 1 through 3. (This is a little bit of a white lie, as modern routers sometimes act as firewalls or caching components, and process layer four as well.) Linklayer switches process layers 1 through 2. Hosts process all five layers.16.(P22)Suppose there is a 10 Mbps microwave link between a geostationary satellite andits base station on Earth. Every minute the satellite takes a digital photo and sends it to the base station. Assume a propagation speed of 2.4·108meters/sec.a.What is the propagation delay of link?b.What is the bandwidth-delay product, R·t prop?c.Let x denote the size of the photo. What is the minimum value of x for themicrowave link to be continuously transmitting?a. 35786*10^3/2.4*10^8=150msecb.10Mbps *150ms=1500000bitsc.600000000bits17. (P24)In modern packet-switched networks, the source host segments long,application-layer messages (for example, an image or music file) into smaller packets and sends the packets into the network. The receiver then reassembles the packets back into the original message. We refer to this process as message segmentation. Figure 1.24 illustrates the end-to-end transport of a message with and without message segmentation. Consider a message is 8·106 bits long that is to be sent from source to destination in Figure 1.24. Suppose each link in the figure is 2 Mbps. Ignore propagation, queuing, and processing delays.A. Consider sending the message form source to destination without message segmentation. How long does it take to move the message from the source host to the first packet switch? Keeping in mind that each switch uses store-and-forward packet switching, what is the total time to move the message from source host to destination host?B. Now suppose that the message is segmented into 4,000 packets, with each packet being 2,000 bits long. How long does it take to move the first packet from source host to the first switch? When the first packet is being sent from the first switch to the second switch, the second packet is being sent from the source host to the first switch. At what time will the second packet be fully received at the first switch?C. How long does it take to move the file from source host to destination host when message Segmentation is used? Compare this result with your answer in part (a) and comment.D. Discuss the drawback of message segmentation.a) Time to send message from source host to first packet switch =sec 5sec 105.1105.766=⨯⨯. With store-and-forward switching, the total time to move message from source host to destination host = sec 153sec 5=⨯hopsb) Time to send 1st packet from source host to first packet switch = .sec 1sec 105.1105.163m =⨯⨯. Time at which 2nd packet is received at the first switch= time at which 1st packet is received at the second switch =sec 2sec 12m m =⨯c) Time at which 1st packet is received at the destination host = .sec 33sec 1m hops m =⨯. After this, every 1msec one packet will be received; thus time at which last (5000th ) packet is received =sec 002.5sec 1*4999sec 3=+m m . It can be seen that delay in using messagesegmentation is significantly less (almost 1/3rd ).d) Drawbacks:i. Packets have to be put in sequence at the destination.ii. Message segmentation results in many smaller packets. Sinceheader size is usually the same for all packets regardless oftheir size, with message segmentation the total amount ofheader bytes is more.18. (P26) Consider sending a large file of F bits from Host A to Host B. There are two links (and one switch) between A and B, and the links are uncongested (that is no queuing delays). Host A segments the file into segments of S bits each and adds 40 bits of header to each segment, forming packets of L=40+S bits. Each link has a transmission rate of R bps. Find the value of S that minimizes the delay of moving the file from Host A to HostB. Disregard propagation delay.Time at which the 1st packet is received at the destination =240⨯+R S sec. After this, one packet is received at destination every RS 40+sec. Thus delay in sending the whole file = )1(40)40()1(240+⨯+=+⨯-+⨯+=SF R S R S S F R S delay To calculate the value of S which leads to the minimum delay,F S R SS S R F delay dS d 4001)401(02=⇒=++-⇒=19. 单项选择题(1)在OSI 参考模型的各层次中, D 的数据传送单位是报文。

MPI并行设计程序实验报告一:MPI简介对MPI的定义是多种多样的,但

MPI并行设计程序实验报告一:MPI简介对MPI的定义是多种多样的,但

MPI 并行设计程序实验报告:MPI 简介对MPI 的定义是多种多样的,但不外乎下面四个方面,它们限定了MPI 的内涵和外延:1、MPI是一个库,而不是一门语言。

许多人认为,MPI就是一种并行语言,这是不准确的。

但是,按照并行语言的分类,可以把FORTRAN+M或C+M P看作是一种在原来串行语言基础之上扩展后得到的,并行语言MPI库可以被FORTRAN77/C/Fortran90/C++调用,从语法上说,它遵守所有对库函数/过程的调用规则,和一般的函数/过程没有什么区别;2、MPI 是一种标准或规范的代表,而不特指某一个对它的具体实现,迄今为止,所有的并行计算机制造商都提供对MPI的支持,可以在网上免费得到MPI 在不同并行计算机上的实现,一个正确的MPI程序可以不加修改地在所有的并行机上运行;3、MPI 是一种消息传递编程模型,并成为这种编程模型的代表。

事实上,标准MPI虽然很庞大,但是它的最终目的是服务于进程间通信这一目标的;4、MPI是多点接口(Multi Poi nt In terface)的简称,是西门子公司开发的用于PLC之间通讯的保密的协议。

MPI通讯是当通信速率要求不高、通信数据量不大时,可以采用的一种简单经济的通讯方式。

MPI 通信可使用PLC S7-200/300/400 、操作面板TP/OP 及上位机MP l/PROFIBUS通信卡,女口CP 5512/C P5611/C P5613等进行数据交换。

MPI网络的通信速率为19.2Kbps~12Mbps最多可以连接32个节点,最大通讯距离为50m但是可能通过中断器来扩展长度。

:实验目的通过把几台电脑并行联立起来,共同去运行一个并行程序。

三:实验过程(1)虚拟机安装,可以选择VMware和VirtualPC,从网上可以下载(2) 基于虚拟机,配置多机网络环境(3) 安装MPICH从CBL网站下载,(4) 在虚拟上安装VC6.0(5) 并行程序设计(6) 编写实验报告实验步骤:1. 在每台电脑中创建一个用户iSii :虞来»锻闰计》机« 口甸哪円 起悔酣*協助的離戶K 名功阿InttrMi 槍Jiffi 警的 ffl 于启动逬轻仲J®用起厚的讣jSsOLOibumc SQLDtb^c^r ^SUF?DE1_J Cjt^Htustvfl Corpoif«2. 设置一个共享文件]二[新建丈件夹3. 在VC 中运行程序Xes»□碰)ff 勃匸二I~1'.11 WI IIUJIIB^h I MFiCHi[十J TDD0;lOAD[_「J share5ftfAdairtiiT ■^h41.pJbit I.^TUSajQMIOTl ^TTJdl_pXZDOIInt4TT*t 来3M 户 B 动rn ig4t 殊户Ihit vin aeeowi ii iL»d "b, 谨* -亍裤Ira 支勇的!I 廣.■晤H *. I .注■■严« ・P. IIMFHFH't»W4fW. <wbi wbi. |1. ■ e,ii・甲砂・■ bw..If, .“■4・ViH R IwLri r »h ■ ■■I耳1PH |・—H ■阳■■袖■ WU* W外■刪"I**.-1 t iM«d ■ i乂EfH**4.运行程序放入share中5.关闭防火墙翎能撥--------- !糜用!厂JJ 'm?™T Farr.ilT, . j6.然后映射网络驱动器,将两台pc机联机H F M r K 匡^IPt ;S ■二庄'■< 鼻.|I■^■■K* *^E=ijd=Kt□逅QJ I 耳成]| [ 取消I7.在程序中打开mpich的工具Ji WFICH”角Jumpih&t ►■1』Mil rb a管理工具►雇iBpdVser gui deMPICH Confi duration, toolWriCH Job m uiag;erMPICH Update toolMriHunriLteriLet Esjlarer□u.tl&«k Exp rsEiMindEE Media Flajner 8.工具配置■FICB ConfitraraticmH "厂 n ■ J:.i I 「\ ; . ! ;「r irJjc bftiftd eflaredoutput 卜二 ; Io 若口a i^la J ■口-Ltg I wi Ascl^i. s-LLopt IoiiimL c. Lc 匚■!nttwofk driv* n 丸pp 」坞 ot 『?_th* miTrfiTi 十 nircmb 由r 苧四:实验总结趣,在以后的学习中,我会更加努力的学习关于计算机的知识。

实验一-实验环境的使用

实验一-实验环境的使用

上海应用技术学院程序设计语言实验报告图12、创建完毕后 OS Lab 会自动打开这个新建的项目。

在“项目管理器”窗口中,树的根节点表示项目,可以看到项目的名称是“console”,各个子节点是项目包含的文件夹或者文件。

此项目的源代码主要包含一个头文件“console.h”和一个C语言源文件“console.c”,如图2所示。

图22.2 生成项目在“生成”菜单中选择“生成项目”。

在项目的生成过程中,“输出”窗口会实时显示生成的进度和结果。

如果源代码中不包含语法错误,会在最后提示生成成功,如图3所示。

图32.3 执行项目在OS Lab中选择“调试”菜单中的“开始执行(不调试)”,就可以执行此控制台应用程序。

启动执行后会弹出一个Windows控制台窗口,显示控制台应用程序输出的内容。

按任意键即可关闭此控制台窗口,结果如图4。

图42.4 调试项目1、调试功能之前,对例子程序进行必要的修改,步骤如下:(1)右键点击“项目管理器”窗口中的“源文件”文件夹节点,在弹出的快捷菜单中选择“添加”中的“添加新文件”。

(2)在弹出的“添加新文件”对话框中选择“C 源文件”模板。

(3)在“名称”中输入文件名称“func”。

(4)点击“添加”按钮添加并自动打开文件func.c,此时的“项目管理器”窗口如图5所示。

图52、在 func.c 文件中添加函数:int Func (int n){n = n + 1;return n;}3、点击源代码编辑器上方的console.c标签,切换到console.c文件。

将 main 函数修改为:int main (int argc, char* argv[]){int Func (int n); // 声明Func函数int n = 0;n = Func(10);printf ("Hello World!\n");return 0;}4、代码修改完毕后按F7(“生成项目”功能的快捷键)。

信息管理与信息系统实验一系统规划

信息管理与信息系统实验一系统规划

实验一系统规划(一)实验目的1. 学习如何进行系统调查,体会系统调查原则的重要性。

2. 熟悉可行性研究的主要步骤和主要内容,根据现行系统的主要业务流程提出系统方案的设想。

3. 熟悉可行性分析报告的主要内容和格式。

(二)实验原理信息系统开发项目提出之后,不是马上就可以进行分析与设计。

系统开发的首要任务就是进行可行性研究。

对系统进行初步调查,然后对调查的结果进行分析,从技术、经济、操作等方面进行新系统的可行性分析。

(三)实验器材及设备主要仪器设备:硬件配置不低于Intel Pentium 166或以上级别的CPU,大于64Mb的内存,500MB硬盘空间的PC机,可访问Internet。

安装有SQL Server 2000或Access2003数据库系统;Microsoft Visio2003,Visual Basic 6.0,Visual C++6.0, ASP/PHP/JSP等任一开发工具。

(四)实验步骤1、各个小组自选题目,按照所选课题制定调查计划;2、实地调查并记录调查内容;3、分析整理调查结果;4、提出系统的初步解决方案;5、对系统的技术可行性和经济可行性等进行分析;6、编写可行性研究报告,并结合调查工作的体会,讨论系统调查原则的必要性。

(五)实验内容对身边的组织机构(如大学中各系的教务科、图书馆等)中的实际业务开展调查。

调查完毕后,将结果汇总成正式报告形式。

从所选课程设计或下面部分参考课题中选择一个项目进行需求分析。

(1)教学事务管理系统某学院教务处教学事务现由手工管理,效率低、易出错、耗费人力。

教务处希望设计一个实用的教学事务管理系统,完成学生的学籍管理、报到注册、课程的选择、成绩登入、各种通知单的打印和报表的输出等。

估计开发该系统需购买硬件、外部设备(高性能计算机一台、打印机一台),花费1.2万元左右,开发工作量约需3个人月工作量,每人月工资约为2000元,开发完成后维护费用每年约600元,开发完成后,原有的三名管理人员可以减少为二名,每人月工资是600元。

[VIP专享]实验一 空气定压比热容测定

[VIP专享]实验一  空气定压比热容测定
实验一 空气定压比热容测定
一、实验目的
1.增强热物性实验研究方面的感性认识,促进理论联系实际,了解气体比热容测定的
基本原理和构思。
2.学习本实验中所涉及的各种参数的测量方法,掌握由实验数据计算出比热容数值和
比热容关系式的方法。
3.学会实验中所用各种仪表的正确使用方法。
二、实验原理
由热力学可知,气体定压比热容的定义式为
算出水蒸汽的容积成分 r w
rw
d / 622 1 d / 622
2.电加热器消耗的功率可由电压和电流的乘积计算,但要考虑电流表的内耗。如电压
表和电流表采用图 1 所示的接法,则应扣除电流表的内耗。设电流表的内阻为 RmA(Ω),则 可得电加热器单位时间放出的热量
Q (U I 0.001RmAI 2 ) 103 kJ/s
(kJ/kg℃)
(3)
式中,M —气体的质量流量,kg/s; Qp—气体在定压流动过程中吸收的热量,kJ/s。
大气是含有水蒸汽的湿空气。当湿空气由温度 t1 被加热至 t2 时,其中的水蒸汽也要吸 收热量,这部分热量要根据湿空气的相对湿度来确定。如果计算干空气的比热容,必须从 加热给湿空气的热量中扣除这部分热量,剩余的才是干空气的吸热量。
低压气体的比热容通常用温度的多项式表示,例如空气比热容的实验关系式为
c p 1.02319 1.76019 104 T 4.02402 107 T 2 4.87268 1016 T 3 (kJ/kgK)
式中 T 为绝对温度,单位为 K。该式可用于 250~600K 范围的空气,平均偏差为 0.03%,最 大偏差为 0.28%。
A
tmicpmi tmi cpmi tm2i ( tmi )2 n tm2i

2020—2021学年浙教版七年级上册期末科学期末考试专题练——实验探究题(一)(解析版)

2020—2021学年浙教版七年级上册期末科学期末考试专题练——实验探究题(一)(解析版)

实验探究题(一)1.小明制作了洋葱表皮细胞、人的口腔上皮细胞临时装片,请回答:(1)使用显微镜观察时,如果光线过强,应选择________(用序号表示)①大光圈;②平面镜;③小光圈;④凹面镜(2)某显微镜目镜10×,物镜有4×、10×和40×,若光圈、反光镜固定,此时要使观察到的视野最亮,则显微镜的物镜为________倍。

(3)如果视野中看一行细胞,此时显微镜镜头的读数是10×和10×,如果此时将镜头换成10×和40×,那么在这个视野中可以看到的细胞数目将________(填“增多”或“减少”)。

(4)临时装片的制作主要有净片、滴液、取材、盖片、染色五步,若出现了气泡,可能是________这一步骤操作不规范引起的。

(5)制作口腔上皮细胞临时装片时,第二步中往载玻片中央滴加的液体是________。

2.随着人民生活水平的提高,无人机等人工智能已走进了寻常百姓家.无人机技术也已广泛应用在我们的生活和军事中,小源同学学习了物理知识后,对无人机的一些功能进行了科学探究。

(1)快递运输(提出问题)无人机运输货物到达目的地抛出时,其水平抛出物体的水平射程与什么因素有关呢?(猜想与假设)猜想一:水平抛出物体的水平射程与物体抛出的初速度有关;猜想二:水平抛出物体的水平射程与物体抛出的高度有关;猜想三:水平抛出物体的水平射程与________有关;(设计实验)为了验证猜想一、二,小源从实验室借来能控制发射速度的弹射器、小钢球、刻度尺等实验器材,依照物理学习中的科学方法,在老师的帮助下按照如图所示的方法进行了实验探究;(进行实验与收集数据)小源通过改变抛出点的高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据记录如下表:(分析与论证)(1)若要探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为________的实验数________;当抛出物体高度相同时,水平抛出物体的初速度越大,水平射程________(均选填“越远”或“越近”);3.一天饭后,小青同学帮妈妈收拾桌上的碗筷时不小心将一杯水碰倒。

实验一 血球计数板的使用

实验一 血球计数板的使用

实验一:血球计数板的使用张孟源 131140045一.实验目的1.学习血球计数板的使用方法。

2.学习通过血球计数板计算酵母菌悬液中的酵母菌数量的方法。

二.实验原理1.血球计数板血球计数板是一块特制的载玻片,其上表面中央部分由四条凹槽分成三个平台。

中间平台又被一短槽一分为二,两边各有一个方格网,每个方格网有九个大小相等的大方格,只有中间的一个大方格为计数室。

计数室的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,其体积为0.1mm3。

计数室通常有两种规格:一种是大方格内分为16中格,每一中格又分为25小格;另一种是大方格内分为25中格,每一中格又分为16小格。

但是不管计数室是哪一种构造,它们都有一个共同的特点,即每一大方格都由400个小方格组成。

本次实验采用的是16×25规格的计数板(如图所示)。

2.酵母菌的计数方法计数室容积一定,将待测标本的均匀悬液放在计数室中并在显微镜下计数,就可算出单位体积内的微生物总数目。

计数室容积为1×1×0.1=0.1mm3=10-4mL计数公式:1ml悬液中的微生物总数(个) = A×B×n×104其中:A为每个中方格中的微生物数平均值,B为稀释倍数,n为每大方格中的中方格数。

三.实验器材显微镜一台血球计数板(16×25)一个酵母菌悬液适量四.方法与步骤1.准备配置适宜浓度的酵母菌悬液适量。

2.镜检用低倍镜检查计数室内有无污物,若有则需清洗后烘干使用。

3.加样在血球计数板上盖上清洁干燥的盖玻片,用滴管将搅匀后的酵母菌悬液从盖玻片边缘斜坡上滴一小滴。

静置,使液体沿缝隙进入计数室,注意使计数室中不产生气泡并且充盈稀释液。

4.计数将计数板置于载物台上静置,先用低倍镜找到计数室,然后换上高倍镜观察计数。

分别计数4个角和中央的方格内的酵母菌数量并记录(记上不记下,计左不计右)。

5.清洗用自来水冲洗血球计数板,切勿用硬物洗刷,以免磨损计数室。

实验一项目管理软件Project

实验一项目管理软件Project

实验一项目管理软件Project 信息管理学实验指导书实验一 Project软件初步一、实验目的1(了解项目管理的基本概念和项目管理核心领域的一般知识。

2(熟悉项目管理软件Microsoft Project的基本操作,学会应用Project软件工具开始项目管理工作。

二、实验设备与仪器1.每位学生一台计算机,装有Windows、Microsoft Project 2003、浏览器,能够登陆互联网。

2.教师机一台,需要有投影设备。

三、实验内容Microsoft Project制定计划、范围管理、时间管理四、实验步骤1.用Project制定第一份计划下面是一个示例,大家可以自己拟定一份计划,如:1. 组织班级同学五一出游计划2. 大学四年学习规划并用project软件完成计划拟定示例:假设某出版社信息出版中心拟在温州雁荡山组织一次关于新版信管专业教材的研讨会,会期3天。

为此,通常的会议准备工作步骤是:(1)征求社领导和部分作者、编辑的意见,设计一个3天的会议安排。

(2)根据日程安排,编制费用预算,报主管领导批准。

(3)编制一个工作计划,安排合适的人选负责。

(4)通知并确定参加该会议的人员,以便按人数预定酒店、准备交通工具。

(5)做好其他准备工作。

待一切齐备后按时出发。

打开Project软件,开始编制项目管理计划。

从“文件”菜单中执行“新建”命令,选择“空白项目”,并选择当前日期为项目开始日期,见图1所示。

1图1设置开始时间为把这次会议的标题和其他相关信息一并输入到系统中,以备需要时可以随时取得,可单击“文件”菜单下的“属性”命令并输入有关信息,见图2所示。

图2设置项目属性信息单击“确定”按钮返回甘特图视图。

在甘特图视图上先把需要做的工作列举出来,大体上按先后次序进行整理,并估计每项工作所需要的时间,结果如图3所示。

2图3任务列表和持续时间这些工作不能同时进行。

例如只有在预算编制好以后领导才能审批等。

可以使用Project提供的建立链接关系的功能,将任务关联起来(例如可以把工期数据图符拖动到对应的日期单元格中),最后的结果如图4所示。

试验一电阻应变片传感器特性试验

试验一电阻应变片传感器特性试验

实验一、二 电阻应变片传感器特性实验一、 实验目的:1.了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。

2.比较半桥,全桥测量电路与单臂电桥的不同性能、了解各自的特点。

二、 基本原理:敏感元件—金属箔在外力作用下,其电阻值会发生变化。

即金属的电阻应变效应。

根据推导可以得出:l lk l l l l l l R R ∆=∆∆∆++=∆++∆=∆02121)()(ρρμρρμ“应变效应”的表达式。

k 0称金属电阻的灵敏系数,从式(3)可见,k 0受两个因素影响,一个是(1+μ2),它是材料的几何尺寸变化引起的,另一个是)(ρερ∆,是材料的电阻率ρ随应变引起的(称“压阻效应”)。

对于金属材料而言,以前者为主,则μ210+≈k ,对半导体,0k 值主要是由电阻率相对变化所决定。

实验也表明,在金属丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。

通常金属丝的灵敏系数k 0=2左右。

用应变片测量受力时,将应变片粘贴于被测对象表面上。

在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化。

通过转换电路转换为相应的电压或电流的变化,根据(3)式,可以得到被测对象的应变值ε,而根据应力应变关系εσE = (4)式中 ζ——测试的应力; E ——材料弹性模量。

可以测得应力值ζ。

通过弹性敏感元件,将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,因此可以用应变片测量上述各量,从而做成各种应变式传感器。

电阻应变片可分为金属丝式应变片,金属箔式应变片,金属薄膜应变片。

单臂电桥:即应变片电阻接入电桥的一臂,测出其电阻变化值,结构比较简单,但是灵敏度较差;半桥:把不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。

当应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压UO2=EG ε/2。

式中E 为电桥供电电压。

全桥:测量电路中,将受力性质相同的两个应变片接入电桥对边,当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其桥路输出电压U 03=KE ε。

物理实验报告【8篇】

物理实验报告【8篇】

物理实验报告【8篇】物理实验报告(精选8篇)物理实验报告篇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,若两电极间的电场到达空气的击穿电场时,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,使极间场强太小缺乏以击穿空气,弧光因而熄灭。

简单操作:打开电源,观看弧光产生。

并观看现象。

(注意弧光的产生、移动、消逝)。

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实验报告篇2实验目的:观看水沸腾时的现象实验器材:铁架台、酒精灯、火柴、石棉网、烧杯、中心有孔纸板、温度计、水、秒表实验装置图:1.按装置图安装实验仪器,向烧杯中参加温水,水位高为烧杯的1/2左右。

2.用酒精灯给水加热并观看.(观看水的温度变化,水发出的声音变化,水中的气泡变化)描述实验中水的沸腾前和沸腾时的情景:(1)水中气泡在沸腾前,沸腾时(2)水的声音在沸腾前,沸腾时3.当水温到达90℃时开始计时,每半分钟记录一次温度。

填入下表中,至沸腾后两分钟停止。

实验记录表:时间(分)00.511.522.53…温度(℃)4、观看撤火后水是否还继续保持沸腾?5、实验结果分析:①以时间为横坐标,温度为纵坐标,依据记录用描点法作出水的沸腾图像。

②请学生表达实验现象。

2024年中考物理实验专项突破(全国通用版):实验1 探究固体熔化时温度的变化规律(解析版)

2024年中考物理实验专项突破(全国通用版):实验1 探究固体熔化时温度的变化规律(解析版)

实验1探究固体熔化时温度的变化规律(2023中考预测与复习建议:本题属于热学板块,对于2023年中考而言,结合实验本身特点来看,应回归教材,熟悉实验过程,以全面扎实掌握基础考点、会分析过程和数据为重点,实验很少作延伸拓展考查,对学生的分析、理解能力要求较低,预测命题者不会在此板块设置难点、拉分点考查学生,应以送分题的形式考查学生为宜)基础考点梳理1.实验装置(如图)2.实验器材及组装(1)实验需要的测量仪器:温度计和秒表(2)实验器材的组装顺序自下而上(选填“自上而下”或“自下而上”)的原因[(先放酒精灯,再调整石棉网的高度(酒精灯外焰加热)及试管夹的高度,最后调整挂温度计的铁夹(使温度计的玻璃泡完全浸入水中,但不能接触烧杯底和侧壁)](3)玻璃棒搅拌的作用:通过搅拌使固体受热均匀(4)石棉网的作用:使烧杯底部受热均匀(5)实验选取小颗粒固体物质的原因:小颗粒固体易受热均匀、便于温度计的玻璃泡与固体物质充分接触3.实验采用水浴法的优点:a.能使被加热物质受热均匀;b.被加热物质受热缓慢便于观察温度的变化规律4.试管插入烧杯中的位置要求:试管中所装的物质要浸没在水中,试管不能接触烧杯底或烧杯壁5.热量的相关计算(Q=cmΔt)6.熔化过程中内能的相关判断:熔化过程中吸收热量,内能逐渐增大7.数据处理根据实验数据或描绘的图像判断物质是晶体或非晶体的方法:分析数据或图像,若某段时间物质吸热时温度不变,则该物质为晶体,该温度为晶体的熔点;若温度一直升高,则为非晶体8.实验结论晶体在熔化时有固定的熔化温度,即熔点,非晶体没有固定的熔点.晶体熔化时要吸热,温度不变;非晶体熔化时要吸热,温度升高9.实验评价(1)探究冰在熔化过程中是否需要吸热:当试管中的冰开始熔化时,立即将试管浸入另一只装有冰水混合物的烧杯中,观察冰是否继续熔化;(2)烧杯口出现“白气”和烧杯壁出现小水珠的原因:水蒸气遇冷液化形成的(3)晶体熔化前后图线倾斜程度不一样的原因:同种物质在不同状态下的比热容不同(4)冰熔化后继续加热,试管内水不会沸腾的原因:达到沸点后,试管中的水与烧杯中的水没有温度差,不能持续吸热(5)冰熔化后继续对烧杯加热,试管内水不会沸腾的原因:没有温度差,不能吸收热量;典型例题赏析实验1探究固体熔化时温度的变化规律实验结论:(1)晶体熔化时持续吸热`,温度保持不变;(2)非晶体熔化时要吸热,温度不断上升.1.在探究冰和石蜡熔化时温度的变化规律的实验中.(1)实验装置应选用图甲中的B (选填“A”或“B”),此装置的好处是受热均匀,有利于控制固体熔化的速度,使实验现象更明显__;实验前应在试管内装适量较小(选填“较大”或“较小”)的冰块、石蜡块.(2)为了完成该实验,除装置中的器材外,还需要的测量工具是秒表.(3)按照实验规范,应按自下而上(选填“自上而下”或“自下而上”)的顺序安装装置,确保能用酒精灯外焰进行加热,提高效率.(4)实验过程中应通过观察温度计的示数是否变化判断冰是否正在熔化.(5)小明分别对冰和石蜡进行加热,记录的数据如下表所示.①用冰进行实验时,第2min 温度计示数如图乙,为-2℃.加热时间/min012345678910冰的温度/℃-6-400000123石蜡的温度/℃2527303336404448525762②如图丙是小明根据数据绘制的石蜡温度随时间变化的大致图像,请在图丁中画出冰加热时温度随时间变化的图像③根据图像可知:在冰和石蜡两种物质中,属于晶体的是冰,它的熔点是0℃,进一步分析可知晶体熔化特点持续吸热,温度不变.④冰被加热到第10min时处于液态.(6)实验中,小明把装有正在熔化的冰的试管从热水中取出,在安全的前提下放进冰水混合物中,试管中的冰会停止熔化,请你说明原因:二者温度相同,不发生热传递,冰不会继续吸热,所以会停止熔化__(7)实验过程中,如果记录温度的时间间隔过长,可能带来的问题:①无法判断固体是晶体还是非晶体;②无法判断熔化时的温度值;③无法判断熔化所需的时间。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验一熟悉常用的网络命令实验报告
序号:姓名:学号:成绩
1.实验目的:
学会使用常用ping ,ipconfig, nslookup, arp ,tracert等常用网络测试命令检测网络连通、了解网络的配置状态,跟踪路由等相关网络问题。

2实验环境:
(1)运行windows 2000/2003/xp操作系统的PC一台。

(2)每台PC机具有一块网卡,通过双绞线与局域网网相连。

(3)局域网能连接Internet。

3.实验步骤:
参见实验指导手册内容。

4.实验分析,回答下列问题
(1)查看本机TCP/IP协议配置,看你的计算机是通过自动获取IP还是通过手动方式设置IP地址的?写出判断的理由。

自动获取
由图可知,DHCP已启用,所以为自动获取。

(2)如果是通过手动方式获取IP地址,可以直接读出IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器地址。

填写下表。

如果是采用动态获取IP地址,如何获取完整的TCP/IP配置信息,请写出解决步骤。

并填写下表。

(3)在获取本机IP地址之后,在MS-DOS方式下运行下列Ping命令,填写实验运行结果(附截图)。

(a)ping本机IP地址
(b)ping 本机IP地址–t
(c)ping 默认网关–n 6
(d)ping 本局域网内任意一台主机
(4)用nslookup命令从域名地址当中解析出IP地址,从IP地址当中解析出域名地址。

(5)利用路由跟踪命令tracert,跟踪到达某个网站(如)的路由信息。

(6)用netstat命令,显示以太网接口的统计信息,并显示所有已建立好的有效连接。

(7)用arp命令查看arp地址映射表,填加一条静态地址映射,并显示结果和操作过程。

(8)说明实验过程当中遇到的问题及解决方法。

当ping 本局域网内任意一台主机时,输入ping ip后,出现的结果是请求超时,说明目的主机不可达;
当添加静态地址映射时,输入arp -s ip 物理地址,回车,用arp -a进行查看才能确定是否添加成功。

相关文档
最新文档