物理教学器材基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 星河
  • 型号
  • XH
  • 是否定制
物理教学器材企业商机

24026磁悬浮演示器 初中物理演示仪器

磁悬浮是利用悬浮磁力使物体处于一个无摩擦、无接触悬浮的平衡状态,磁悬浮看起来简单,但是具体磁悬浮悬浮特性的实现却经历了一个漫长的岁月。由于磁悬浮技术原理是集电磁学、电子技术、控制工程、信号处理、机械学、动力学为一体的典型的机电一体化高新技术。伴随着电子技术、控制工程、信号处理元器件、电磁理论及新型电磁材料的发展和转子动力学的进一步的研究,磁悬浮随之解开了其神秘一方面。


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指针验电器

用于静电实验,可测定两带电体间的电势差;检验物体是否带电;检验物体带的电是正或负;检验物体的绝缘性以及作感应起电的试验等。

结构:在圆底座上装着一个金属圆筒,圆通的前面装有透明玻璃,后面装有附标线的毛玻璃,上壁装有绝缘套筒,一根金属杆穿过套筒,插入圆筒内,金属杆下部装有竖直的指针架,一根指针装在指针架的水平轴上,并可绕轴灵活转动。圆筒下壁一侧,装有一个接线柱,用来外壳接地。

使用前先用柔软的干布擦拭绝缘套筒部分,因为时常有尘埃及潮湿影响,破坏绝缘性能。在仪器受潮湿影响较严重的情况下,烘干后使用。

测定两带电体间的电势差时,把验电器金属外壳跟一个带电体相连,把金属杆与另一个带电体相连,一般将外壳接地。如果取地球电势为零,用验电器就可测出各带电体的电势。检验物体的带电时,可用验电球先与被检物体接触,然后将获得的电荷传递给验电器金属杆,或将金属杆直接与物体接触。检验物体绝缘性的简便的方法,只要使该物体接地(用手接触就可),物体的另一点与已带电的验电器金属杆接触,观察验电器指针,若指针很快回到零点,则被验物体是导体,否则是绝缘体。


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21004惯性演示器

1、初中物理演示仪器,力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。

2、有钢球、弹簧钢片、立柱、底座、木片或塑料片等部分。

3、钢球直径φ20mm,表面镀铬。

4、弹片由0.5mm-0.75mm弹簧钢制成,表面防锈处理。

5、立柱高100mm,柱端有盛球的碗,碗口直径φ22mm。

6、木片(塑料片)尺寸应不小于50mm×30mm,中心有盲孔。


21009液体压强与深度关系实验器

1、初中物理分组仪器,力学仪器,供中学物理实验用

2、由微小压强计,液体内部压强演示器,量筒等组成

3、微小压强计应符合JY133的要求

4、液体内部压强演示器应符合JY107的要求

5、量筒

5.1、规格:500ml,**小分度:5ml

5.2、量筒全高:360mm±2mm


03003多功能实验支架

1、初中物理通用仪器,本仪器为组合式,由底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。

2、两底座为A型,一大一小,其上有供主杆插入的孔,立脚可调。

3 、立杆尺寸:Φ12mm×1200mm,镀铬处理。

4、大铁环内径Φ90mm±1.5mm,小铁环内径Φ50mm±1.5mm,柄长105mm±2mm。

5、台边夹夹紧厚≥70mm,夹入深度≥40mm。

6、圆托盘直径Φ200mm±2mm,厚5mm。

7、吊钩卷内径Φ120mm±0.3mm。

8、绝缘杆尺寸:Φ12mm×120mm,其上有2个接线柱。

9、烧瓶夹夹口闭合间隙≤0.1mm,开口≥35mm。

10、万向夹转动方向调节范围≥120°,球头直径Φ20mm。

11、复夹夹持直径范围Φ6mm~14mm,孔径Φ120mm±0.3mm。


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滑动变阻器的使用方法

(1)应从电阻丝两端的两个接线柱和金属棒的两个接线柱中各选一个---联在电路中。

(2)为了保护电路,在通电前应使滑动变阻器连入电路的阻值

1、滑动变阻器的连接原则

“一上一下”(一端接金属杆,另一端接电阻线上的接线柱).(若连接上面两个接线柱,相当于连入一根导线;若连接电阻线上的两个接线柱,相当于连入一个定值电阻.滑动变阻器均起不到改变电阻从而改变电流或电压的作用)。

2、滑动变阻器阻值变化原则:

“远大近小”—滑片P与下接线柱的距离越远阻值越大,越近阻值越小。


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电磁效应

物质中的电效应是电学与其他物理学科(甚至非物理的学科)之间联系的纽带。物质中的电效应种类繁多,有许多已成为或正逐渐发展为专门的研究领域。比如:

电致伸缩、压电效应(机械压力在电介质晶体上产生的电性和电极性)和逆压电效应、塞贝克效应、珀耳帖效应(两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、汤姆孙效应(一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量)、热敏电阻(半导体材料中电阻随温度灵敏变化)、光敏电阻(半导体材料中电阻随光照灵敏变化)、光生伏打效应(半导体材料因光照产生电位差),等等。

对于各种电效应的研究有助于了解物质的结构以及物质中发生的基本过程,此外在技术上,它们也是实现能量转换和非电量电测法的基础。


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