东莞原装物理教学器材怎么买

时间:2024年05月13日 来源:

1.气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于***零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。2.电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。3.温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近***零度的低温。4.高温温度计:是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。中学光学教学仪器演示器材。东莞原装物理教学器材怎么买

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4、正确记录测量值测量结果由数字和单位组成。

(1) 只写数字而无单位的记录无意义。

(2) 读数时,要估读到刻度尺分度测量值与真实值之间的差异。误差不能避免,能尽量减小,错误能够避免是不该发生的。减小误差的基本方法:多次测量求平均值,另外,选用精密仪器,改进测量方法也可以减小误差。

6、特殊方法测量

(1)累积法(化少为多)如测细金属丝直径或测一张纸的厚度等。

(2)卡尺法

(4)辅助法(化难为易)例如测乒乓球的直径。

(5)棉线法(化曲为直)例如测地图上某条曲线的长度。

(6)滚轮法(化难为易)例如测操场跑道的周长。 东莞原装物理教学器材怎么买【物理仪器】奥斯特实验演示器。

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物理教学是培养学生科学素养和科学思维的重要环节之一。为了更好地进行物理教学,教师需要使用一些特定的器材来帮助学生理解和实践物理原理。显微镜:显微镜是一种用来放大微小物体的光学仪器。在物理教学中,显微镜可以帮助学生观察和研究微观世界,如细胞结构、原子模型等。通过显微镜的使用,学生可以更直观地了解物质的组成和结构。电子天平:电子天平是一种精确测量物体质量的仪器。在物理实验中,电子天平可以帮助学生进行质量的测量,从而进行力学实验和研究。通过电子天平的使用,学生可以学习和理解质量的概念,并进行相关实验。

物理教学器材及其作用的介绍:热传导实验装置:热传导实验装置是一种用来研究热传导现象的仪器。在物理教学中,热传导实验装置可以帮助学生观察和研究热的传导、传热等现象。通过热传导实验装置的使用,学生可以了解热的传递方式和热传导的规律,并进行相关实验和探究。物理模型:物理模型是一种用来模拟和展示物理现象和原理的工具。在物理教学中,物理模型可以帮助学生更直观地理解和掌握物理概念和原理。例如,力学模型可以用来演示牛顿运动定律,电磁模型可以用来演示电磁感应等。物理教学仪器激光光学演示仪。

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5.指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。6.玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、**温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。**温度计是膨胀式温度计的一种,**的凝固点是 -38.87℃,沸点是 356.7℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不*比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。


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磁,静电

通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。

而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁铁矿石放在秸秆里,使之能浮在水面上。到了14世纪初,又制成了用绳子把磁针吊起来的航海罗盘。

这种罗盘在1492年哥伦布发现美洲新大陆以及1519年麦哲伦发现环绕地球一周的航线时发挥了重要的作用。

电学作为经典物理学的一个分支,就其基本原理而言,已发展得相当完善,它可用来说明宏观领域内的各种电磁现象。

20世纪,随着原子物理学、

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