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《大学物理实验》必做实验实验要求-教学文件(三)

《大学物理实验》必做实验实验要求-教学文件(三)
《大学物理实验》必做实验实验要求-教学文件(三)

3#206水银温度计的校正和热电偶定标

一、实验目的

1、学习水银温度计00和1000点的校正法及温度计温标分度修正值的计算法。

2、学习福廷气压计的使用法。

3、了解热电偶测温的原理

4、学习热电偶定标方法。

二、实验仪器

热电偶(铜一康铜)、毫伏表、保温杯、加热器、搅拌器、冰、水银温度计,福廷气压计三、实验内容

(一)水银温度计的校正(定点法校正水银温度计)

1、00C点a0的确定(8~10次)。

2、沸点a100的确定(8~10次)。

3、计算原温标每一分度值的改正值t

(1)在福廷气压计上记录温度t及气压读数h t,并进行修正(福廷气压计使用法,参阅第三章第一节):

(2)查附录表,确定大气压为H0时所对应的水沸点a'100

(3)利用公式得到改正值:

4

t (0C) 0 10 20 (100)

t x(0C)

(二)热电偶定标

1、按定标装置图接好实验电路。

2、参考端置冰水混合物。

3、测量端加热至沸点,在温度-电压表格中记录标准温度计和数字毫伏表对应参数值。

4、切断加热器电源,降低测量端温度,等间隔(比如10°C)记录对应温度-电压值,直至室温。

5、制热电偶定标曲线(温度-电压曲线)。

四、数据处理

1、通过两点法得到温度计的温度校正表,并指出所使用温度计的最大误差。

2、绘制热电偶定标曲线,分析所使用热电偶的温度特性,画图法得到热电偶灵敏度K,并给出该热电偶电势差随温度变化的关系式。

3#206金属线胀系数的测量

一、实验目的

1、 掌握千分表测量长度的微小变化量的方法。

2、 了解PID 控温调节的原理,掌握控制实验温度的方法。

二、实验仪器

控温式固体线胀系数测定仪、待测金属管、千分表。

三、实验内容

1、 用PID 控温仪控制实验温度;

2、 用千分尺测量长度的微小变化量铜管的线膨胀系数(每隔5°C 测量一次,至

少测5次)。

四、实验提示

1、0 标准值参阅总附录表18。

2、设置高温点2t ,到达该温度后,加热器电源切断,短时间内但温度仍然会上升,注意及时记录对应于2t 的2n 。

3、实验前应先对千分表调零或记录初试读数。

五、数据处理

计算待测金属管的线胀系数并和标准值比较,计算百分误差。

一、实验目的

1.掌握游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜等常用长度测量仪器测量原理和使 用方法。

2.学习使用有效数字记录测量数据和不确定度计算。 二、实验仪器

游标卡尺(分度值0.02mm ,量程15cm )、螺旋测微计(分度值0.01mm ,量 程2.5cm )、读数显微镜(分度值0.01mm ,量程20cm )、待测样品:口型遮 光片、金属圆柱筒、金属片等。 三、实验内容

1.用螺旋测微计测量金属片的厚度10次。测量时应注意—零点读数和使用棘 轮旋柄。

2.分别用游标卡尺测量圆柱筒内、外径和高各10次,求出圆柱筒的体积。 3.用读数显微镜测量口型遮光片的缝宽10次。(先调目镜,后调物镜) 四、数据处理

1.金属片的厚度结果表示为D D U =± (mm )(P =0.68)

其中:A D U σ=,△仪=0.004mm ,U B =△仪3,总不确定度U 22

A B U U +

2.读数显微镜测量口型遮光片宽度。数据处理方法同1,△仪=0.004mm 。

3.用游标卡尺测圆柱筒的内外径及高。

D 1、D 2、H 都为直接测量量,不确定度的处理方法同1。

体积V 为间接测量量,算出圆柱筒的体积为V ,利用误差传导公式计算体积的不确定度(自己尝试推导。详见第二章第四节)。

结果表示为:V V U =± (单位) (P=0.68)

一、实验目的

1.掌握物理天平称衡法。

2.掌握用流体静力称衡法测量不规则固体密度。

3.掌握用比重瓶法测小粒固体密度。

二、实验仪器

物理天平(感量0.1g,秤量1000g)、法码、比重瓶(100ml)、烧杯(450ml)、温度计(50℃/0.1℃)、待测大块固体、待测小粒固体、

待测液体等。

三、实验内容

1.物理天平调节——调节底座水平,调节横梁平衡。

2.用流体静力称衡法测铜块密度,并求出百分误差(应小于3%)。

3.用比重瓶法测金属小颗粒密度,并求出百分误差(应小于3%)。

四、实验提示

1、悬挂在液体中的固体,若附上汽泡会影响浮力,注意消除。

2、比重瓶内壁及小粒固体若附上汽泡影响测量的体积,注意消除。

3、比重法测量时应换臂测量以提高准确度。

4、铅粒密度的相对真值:ρ大= 11.342×103 kg/m3,ρ小= 11.194×103 kg/m3。

五、数据处理

把测量结果和标准值作比较,计算百分误差。

4#206示波器的使用

一、实验目的

1.了解示波器的原理和基本结构;

2.掌握用示波器测量交流信号的电压、频率及位相差的方法。 二、实验仪器

YB4325二踪示波器(见P148)、信号发生器、移相器(见P147) 三、实验内容

1.了解示波器的原理和基本结构,掌握示波器主要旋钮的功能及开机步骤。掌握信号源的调节方法(正弦波U=5.00V 、f =3000Hz )。

2.测量交流信号的电压Vpp 并计算其电压有效值;

3.测量交流信号的频率,为减少测量误差每次可选择多个波长进行测量

4.用利萨如图形法测量两相同频率信号的位相差。 [数据表格]

项目 次数 读数法 光标法 V/div div U P-P /V U 有效/V U P-P /V U 有效/V (3次)

四、 注意事项

1.进行测量前要先熟悉示波器面

板各按钮、旋钮的功能; 2.避免亮点在荧光屏上长时间停

留;转动旋钮时不可太用力。

五、 数据处理:完成表格,比较两种方法的结果

项目 次数

读数法

光标法

周期n

t/div

div

f (=1/T)

f

(3次)

项目 李萨如图法

2x 2b

1?? 测量结果

4#206RC暂态研究

一、实验目的:

1.通过对RC串联电路暂态过程的研究,加深对电容特性的认识。掌握时间常数τ的意义及测量方法。

2.进一步熟悉电子示波器的使用。

二、实验仪器及电路:

YB4325二踪示波器(见P148)、信号发生器、六钮电阻、电容、导线若干RC暂态实验电路见教材P230图5-10-9(实验采用示波器替换pasco系统采集信号)。

三、实验内容:

1.RC电路暂态过程的观察。

选择方波信号频率为1KH Z,测量、记录输入信号信息;

取不同的时间常数τ(固定C值,变化R值)观察3个U C(i)和U R(i)的波形(包含未饱和、饱和和过饱和状态),用坐标纸画下对应的波形,并分析波形变化规律。

2.测量时间常数τ。

选择刚好充电饱和(波形峰值为E)的波形,从u y(格数)--t曲线上测8—10点,用作图法算出时间常数τ,并和理论值比较。

四、数据处理:

1、画出三种状态的U C(i)和U R(i)示意图并标注相关参数;分析暂态过程U C(i)和U R(i)的变化情况。

2、通过画图法得到τ并和RC作比较。

4#207非线性元件伏安特性的研究

一、实验目的

1、掌握伏安法研究二极管正向伏安特性及减少伏安法引入测量误差的方法;

2、掌握伏安法测量钨丝灯的伏安特性;

3、掌握用最小二乘法(回归法)求取经验公式的数据处理方法

二、实验仪器

DH6102型伏安特性实验仪一套。

三、实验电路

二极管正向伏安特性测量电路钨丝灯伏安特性测量电路

四、实验内容及要求

U(v) 0.1…0.6 0.65 0.7 ……

Ig(mA)

I D(mA)

及相关意义,得出结论。

U(V) 1.0 2.0 ……

I(mA)

作钨丝灯正向伏安特性图,即V~I曲线图,并描述该曲线的特征及相关意义,得出结论。

五、注意事项

确认二极管正向和钨丝灯两端能施加的最大电压,以免烧坏仪器。

五、数据处理

1.得到两种材料的伏安特性曲线,并进行分析。

2. 利用最小二乘法求出二极管正向伏安特性的数学表达式(粗差剔除&相关系数、详见备注)

4#207用惠斯登电桥测电阻(自组)

一 实验目的:

1、 掌握惠斯登电桥测电阻的原理和方法;

2、 了解影响电桥灵敏度的几个因素,掌握测量电桥灵

敏度的方法。

二 实验仪器及电路:

直流稳压电源 AC5/2型直流指针式检流计 ZX21型电阻箱?3 滑线变阻器 待测电阻 电位器 换向开关 导线若干

三 实验内容和要求:

利用惠斯登电桥测未知电阻R X (R X ≈2K Ω)和电桥灵敏度S ,要求按教材中的表格要求测量。

1、 填表求出R X 并计算测量不确定度,U Rx =U R4(详见

备注)。

测中值电阻的数据表6-1: R 单位:Ω

E R 2 R 3

R 41(+E) R 42(-E)

)R R (R 42414+=

4

44x R R R R '?== 6V

R 3 R 2 R 41(+E) R 42(-E)

)R R (R '

42'414'+=

测量电桥灵敏度

E(υ)

R 2

R 3

R 4

|△R 4|

(N=﹢2div) |△’R 4| (N=﹢2div)

D R 4=1

2

(D R 4+D R 4')

4

4R R n S ?=

6V

1、 注意保护捡流计,不能使指针超过满偏;

2、 比例臂阻值选取必须考虑测量精度和电阻箱的额定功率。 五 数据处理:

1、 通过改变电流方向以及换臂法得到待测电阻阻值,并计算不确定度。

2、测量所连接电桥的灵敏度

4#309等厚干涉测透镜曲率半径

一、实验目的

1.了解移测显微镜及牛顿环仪的原理,掌握移测显微镜的调节方法。 2.掌握用牛顿环仪测定透镜曲率半径的方法,通过实验加强等厚干涉

原理的理解。

二、实验仪器

牛顿环仪 钠灯(nm Na 3.589=λ) 移测显微镜(带45°半反片) 三、实验内容

1.合理放置实验仪器,通过调节45°半反片以及移测显微镜镜筒位置观测到清晰的牛顿换

2.测牛顿环仪中平凸透镜的曲率半径:测出15~30环的各环直径。 四、注意事项

1.干涉环两侧的序号不要数错。

2.防止实验装置受震引起干涉环的变化。 3.消除移测显微镜的“空程误差”。 五、数据处理

通过逐差法和画图法计算透镜曲率半径并比较。

4#309透镜焦距的测量

一、实验目的

1.掌握光学平台的使用方法,学会调节光学系统的等高共轴。

2.掌握薄透镜焦距的常用测定方法。

二、实验仪器

光学平台及磁性支架(二维磁性支架两个,一维磁性支架一个)

发散透镜会聚透镜像屛平面反射镜

带灯十字(即光源、十字物屏)

三、实验内容

1.各光学元件调等高共轴。

2.用物距象距法、自准直法、二次成像法测定薄凸透镜的焦距。

3.用辅助透镜成像法测定薄凹透镜的焦距。

4.采用物象法通过观测薄透镜的清晰成像范围测量景深(为了景深尽量小(小于5mm),测量时应使像为缩小像)。

四、数据处理

1.计算得到各透镜的焦距,和真实值作比较,计算百分误差。

2.以景深可作为像距的不确定度大小,计算物象法单次测量所得透镜焦距的不确定度(详见备注)。

备注

最小二乘法实例

U

I

已知U 、I 呈非线性,因此定

义X=U ,Y=lnI ,可得: X

Y

X 2

Y 2

X*Y

0.4000 0.0300

0.4000 -3.5066 0.1600 12.2959 -1.4026 0.5000 0.0400 0.5000 -3.2189 0.2500 10.3612 -1.6094 0.6000 1.7500 0.6000 0.5596 0.3600 0.3132 0.3358 0.6500 4.3000 0.6500 1.4586 0.4225 2.1276 0.9481 0.7000 7.7100 0.7000 2.0425 0.4900 4.1719 1.4298 0.7500 11.6300

0.7500 2.4536 0.5625 6.0201 1.8402 0.8000 15.7400 0.8000 2.7562 0.6400 7.5967 2.2050 0.8500 19.9300 0.8500 2.9922 0.7225 8.9534 2.5434 0.9000 24.2500 0.9000 3.1884 0.8100 10.1660 2.8696 0.9500 28.7100 0.9500 3.3572 0.9025 11.2711 3.1894 1.0000 33.2200

1.0000 3.5032 1.0000 1

2.2721

3.5032

可得: 1864

.0)()(7695

.5,0323.0,3977.00434

.14411

.10077

.2,7772.7,

4169.15422

.0,5745.0,7364.0222222222222=-?-=-=-=?-?=?=======y y x x y y x x y x xy y x xy y y y x x x

把计算结果代入公式可得:9219.0)

)((2

22

2=--?-=

y y x x y x xy R ,因为n=11,查表可知临

界系数R 0=0.735,R>R0,可见为线性关系。

0335.12

)]([.64677-,3086.1222

2

=-+-=

?=-==--?=

∑n bx a y

x b y a x

x xy y x b i i

y σ

肖维涅舍弃判据来剔除测量值中带有粗差的数据,列表如下(n=11时,Cu=2.00)

a+bx+c u σy -0.6563 0.5746 1.8055 2.4209

3.0363

3.6518

4.2672

4.8826

5.4980

6.1135 6.7289 a+bx-c u σy -4.7903

-3.5594

-2.3285

-1.7131 -1.0977 -0.4823 0.1332

0.7486

1.3640

1.9795

2.5949

a+bx

-2.7233 -1.4924 -0.2615 0.3539 0.9693 1.5848 2.2002 2.8156 3.4310 4.0465 4.6619 有表可见,a+bx 在[a+bx-c u y , a+bx+c u y ]范围内,因此,该数据没有粗差,不用剔除,因此回归方程为:y=-7.6467+12.3086*x 即:

x e y ??-=3086.126467.7

电桥测中值电阻不确定度计算示例

电阻的极限误差为:bm R a R +?=?% (1)

其中:R 为电阻箱所取的电阻值;α为电阻箱的准确度等级;m 为电阻箱所使用的旋钮数;b 为每个旋钮的残余误差,一般α≤0.05级时,b =0.002Ω,α≥0.1.级时, b =0.005Ω。 假设测得的量为:

R 41(+E) R 42(-E) )R R (21

R 42414+=

4

44x R R R R '?== R /41(+E)

R /42(-E)

)R R (21

R 42414'+'='

利用测得的电阻大小,通过公式(1)分别可以得到(把电阻的极限误差当做其不确定度):

42

414241,,R R R R '?'??? 利用误差传导公式可得:

42

2412R 42

2412R

R R 2

1R R 21

4

4

'?+'?=?+?='

U U

再次传导可得到Rx 的不确定度:

2

R 4

42R 44

)(R R )(R R 2

14

44''+'=

=U U U U R R x

薄透镜焦距不确定度计算示例

设物体p 位置为X 0,透镜位置为X 1,屏左右两次成清晰象位置分别为X 21、X 22

(以两者中点为屏的位置,X 2=(X 21+X 22)/2)。 数据处理:

物距 S= X 0-X 1(取负) 像距S ′= X 2- X 1(取正)

焦距'

'S S f S S ?=-

不确定度

013

x x x ?=?=?=仪 222x x x ?=21-

222222222210101010(

)()(1)(1)S S

S x x x x x x x x ???=?+?=-?+?=?+???'2222

22222221212121

(

)()(1)(1)S S S x x x x x x x x ???=?+?=?+-?=?+???

2

2

2'2

'2

2

'2

2

'4

2

4

'2

2'2

'2'2()()f f f S S S S S S S S S S S S S S S S ??????

?=?+? ? ???????

?????+?=?+-?= ? ????

?--

正确表示实验结果:

凸透镜焦距为 f f ±?

大学物理实验内容

物理实验教程 3.2 钢丝杨氏模量的测定 3.5 固体的导热系数的测定 3.8 惠更斯电桥 3.14 示波器的使用 3.15 霍尔效应的应用 3.17 分光计的调节和使用 3.19 等厚干涉的应用 407宿舍

3.2钢丝杨氏模量的测定 【实验目的】 1.了解静态拉伸法测杨氏模量的方法 2.掌握光杠杆放大法测微小长度变化的原理和方法 3.学会用逐差法处理数据 【实验内容与步骤】 1.用拉伸法测钢丝的杨氏模量 1.1 调整杨氏模量测定仪 调节杨氏模量测定仪的底脚调整螺钉,使立柱铅直。调节平台的上下位置,使随钢丝伸长的夹具B 上端与沟槽在同一水平面上(为什么?)。加1Kg 砝码在砝码托盘上,将钢丝拉直,检查夹具B 是否能在平台的孔中上下自由地滑动,钢丝是否被上下夹子夹紧. 1.2 调整光杠杆镜尺组 光杠杆后两足置于沟槽内,前足置于夹具B 上,让平面镜竖直,镜尺组安放在光杠杆正前方约1.2m 处,并尽量使望远镜水平并与光杠杆镜面同高,标尺竖直。 调节望远镜(移动或转动望远镜支架)使得从望远镜上方沿镜筒轴线方向在平面镜中能看到标尺的像,调节望远镜的目镜,看清镜筒内的十字叉丝,调节望远镜的调焦旋钮,使标尺的像清晰并无视差。 仔细调节光杠杆,使与望远镜同高的标尺刻度像与十字叉丝的横叉丝重合。(为什么?) 1.3 测量n ? 轻轻的依次将1Kg 的砝码加到砝码托盘上(砝码托自重不计),记录不同力作用下望远镜中标尺读数'i n (共6次),然后将砝码再依次轻轻取下,再记录不同力作用下标尺读数" i n ,两次读数的平均值作为不同力作用下标尺的读数i n ,用逐差法求n ? 注意:测量时应随时注意检查和判断测量数据的合理性;加砝码时勿使砝码托摆动,并将砝码缺口交叉放置,以免倒落。 1.4 测L 、D 用钢卷尺测量光杠杆镜面到标尺的距离D 和上下夹具之间钢丝的长度L 。 1.5 测 b 用印迹法(即将光杠杆拿下放在纸上压出三个脚尖的迹点)测出光杠杆前足到后两足连线的垂直距离b 。 1.6 用螺旋测微计测量钢丝的直径d,选择上中下三处,每处都要在互相垂直方向上各测一次,

初中物理实验教学中小组合作学习策略的研究

初中物理实验教学中小组合作学习策略的研究 高坎中学邱玲刁妍 一、课题研究背景 根据新课程标准的要求虽然我们都在用小组合作学习教学模式,对提高学生的学习成绩,促进学生团体合作精神等方面实效显著,但是在实际运行过程中,我们发现学生在小组合作学习中,常出现以下情况:有的小组热闹谈论很热闹,常常却解决不了讨论的问题;有的小组成员互相埋怨,渐渐地部分学生对小组合作学习变得冷漠;学生存在着个体差异,合作过程中往往被优秀学生“垄断”;有些学生把合作探究的时间当作是一段休息、聊天的时间,出现课堂过于喧哗的现象。 针对上面的现象,更深入思考、探究,还会发现许多问题: (1)学习的内容是否适合合作探究; (2)合作探究的目标不明确,合作探究时学生各自的任务不明白; (3)教师的角色把握,有些教师在学生合作探究时穿流各组,做做样子。 因此,合作探究学习处于低效的学习程度。为了进一步优化这种学习方式,培养学生的创新精神和实践能力,我提出了《初中物理实验教学中小组合作学习策略的研究》这一课题,使合作探究学习成为学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,让学生主动参与、善于合作、乐于探究。真正使学生成为物理学习的主人,使教师成为物理学习的组织者、引导者与合作者。 二、课题的提出

初中物理小组合作学习策略的研究主要在于研究如何运用合作 学习策略,培养学生合作精神,帮助学生用较少的时间去获取较多的 知识。我进行小组合作学习已经两年多了,通过对以知识为主要教学目标,教师讲解为主要特征的课堂教学模式进行改革,使教学过程真正建立在学生自主活动的基础上,发挥学生的主体作用,把学生个人与小组的合作有机结合,调动全体学生学习积极性,促进学生主体性、创造精神、实践能力及合作意识、人际关系等多方面素质的协调发展。但目前课堂教学中的合作,多是形式上的合作,没有完全体现出合作学习的真正作用,还有许多课堂教学中的合作学习还不够完善。在进行小组合作学习的操作过程中,还存在许多误区。我就这一内容进行研究,以使我对合作学习有更深刻的认识,充分发挥合作学习的优势,优化我的物理课堂教学。 四、课题研究的意义 (一)理论依据 小组合作学习为学生创设了一个能在课堂上积极交往的机会,对于学生形成良好的人际关系是有极大帮助的。思维的积极性在很大程度上受课堂教学气氛的影响,多项交往的组织形式,信息交流量大,交流渠道多,有利于形成积极的课堂气氛,有利于课内知识的沟通,有利于学生之间互帮互学,有利于发展学生的思维。 《物理新课程标准》中也强调指出:动手实践、自主探索与合作交流是学生学习物理的重要方式,学生学习活动应当是一个生动活泼的、主动的、个性强的过程。而实施小组合作学习就是在教学过程中,让学生之间、师生之间通过自主研究、平等合作、发现问题、解决问题,相互启发、共同提高实践创新能力、增加学习成绩和个人素质,形成一种生动活泼、人人参与、主动积极学习的活动形式。 知识的获得是一种主动的认识活动,学习者不应是被动接受者,而应该是知识获取过程的主动参与者。小组合作学习正是为学生提供了这样一种参与实践活动的可能,最大限度地保护了学生们充分挖掘宝贵的教育资源。 (二)、研究目的

大学物理实验教学大纲.doc

《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。

大学物理实验作业习题

作业习题 第一部分:力学部分 1、长度、密度测量 ⑴使用游标时,怎样识别它的精度? ⑵如何从卡尺和螺旋测微计上读出被测的毫米整数和小数? ⑶用静力秤衡法测固体密度,在秤浸入液体中的固体质量时,能否让固体接触烧杯 壁和底部,为什么? ⑷如要测定一块任意形状的固体的密度,试选择一种实验方法,写出测量的步骤。 2 、三线悬盘测刚体转动惯量 ⑴为什么实验时必须要求两盘水平,三根悬线长度相等? ⑵如何启动三线摆才能防止晃动? ⑶为什么三线摆的扭转角不能过大? ⑷仪器常数m0、m1、m2应选用什么仪器测量?a和b分别表示什么距离?为什么 周期T要通过测量50周的时间50T计算得到,直接测量行吗?为什么? 3、碰撞和动量守恒 ⑴分析实验过程中的守恒原理,动量和能量是否遵守同一守恒定律、你能给出什么 结论? ⑵比较以下实验结果: 把光电门放在远离及靠近碰撞位置; 碰撞速度大和小; 正碰与斜碰 导轨中气压大与小。 4 、拉伸法测杨氏模量 ⑴仪器调节的步骤很重要,为在望远镜中找到直尺的象,事先应作好哪些准备,试 说明操作程序。 ⑵如果在调节光杠杆和镜尺组时,竖尺有5度的倾斜,其它都按要求调节。问对结 果有无影响?影响多大?如果竖尺调好为竖直而小镜有5度的倾斜,对结果有无影响? ⑶本实验中各个长度量用不同的仪器(螺旋测微计、钢卷尺等)来测量是怎样考虑

的,为什么? ⑷利用光杠杆把测微小长度△L变成测D等量,光杠杆放大率为2D/l,根据此式 能否以增加D减少1来提高放大率?这样做有无好处?有无限度?应怎样考虑这个问题? ⑸加砝码后立即读数和过一会读数,读数值有无区别,从而判断弹性滞后对测量有无 影响。由此可得出什么结论? 5、焦利氏秤测液体的表面张力系数 ⑴焦利氏秤的弹簧为什么要做成锥形? ⑵实验中应注意哪些方面因素才能减小误差? 6 、落球法测液体的粘滞系数 ⑴本实验中可能引起误差的因素有哪些? ⑵本实验所采用的测液体粘滞系数的方法是否对一切液体都适用? ⑶什么是雷诺系数?说明其物理意义,结合以上实验,分析其影响。 第二部分:电学部分 7、万用表及电路 ⑴为什么不宜用欧姆计测量表头的内阻? ⑵万用表使用完毕后,为什么不能让功能旋钮停在欧姆挡? ⑶选择两个电位器,组成一个可以进行粗调和细调的分压电路(画出电路图,标明 电位器的阻值)。 8 、电流计的研究 ⑴灵敏电流计之所以有较高的灵敏度是由于结构上做了哪些改进? 9、单臂电桥测电阻 (1)电桥采用什么方法测电阻? (2)单臂电桥适合测多大的电阻?能读几位有效数字? 10、双臂电桥测低电阻 ⑴如果将标准电阻和待测铜棒的电压接头与电流接头互相颠倒,等效电路是怎样的 这样做好不好? (2)双臂电桥是怎样消除导线电阻及接触电阻的影响的?

浅谈初中物理实验教学策略

浅谈初中物理实验教学策略 物理学是—门以实验为基础的科学,实验是物理教与学的方法,也是物理思想。是建立物理概念和规律、理解和掌握物理知识不可缺少的环节,尤其可把抽象复杂的物理概念生动形象地显示在学生面前,使学生易理解掌握。演示实验具有生动形象真实有趣便捷的特点,给学生创设—个直观的物理情景,给学生以感性认识,为学生形成物理概念得出物理规律作业直观的印象。学生实验可以有效地训练他们掌握实验基本操作技能,培养独立实验能力,观察能力、思维能力。学会—定的认识自然的科学方法,养成良好的实验习惯。激发学生学习物理的兴趣,为学生今后学习研究物理奠定良好的基础。 从十个方面来理解物理实验的学习要领: 一、三种得出实验结论的方法 1、对比观察法 2、归纳总结法 3、反证法 二、物理实验常用的测量仪器 初中物理实验常用的测量仪器有:刻度尺、秒表、温度计、量筒、天平、弹簧测力计、电流表、电压表、电能表。会看仪器说明书并操作,物理测量仪器要熟悉其名称、用途、结构、原理、使用方法、如何读数,不当操作的现象后果。认识仪器规格的三方面(量程校零分度值) 三、物理实验分类 1、按知识内容的不同可分为:力学、热学、声学、光学、电学等实验,其中力学、光学、电学是中考的重点实验。 2、按实验目的的不同可分为:物理作用、条件、性质类和相互关系类(定量关系类:成正比、成反比、其他关系,定性关系类) 3、按相互影响关系的表达形式不同可分为:物理量公式类和非物理量文字类,定量类和定性类。 4、按实验性质的不同可分为:测量性、测定性、探究性实验 测量性实验: 序号物理量仪器 1 长度刻度尺 2 体积刻度尺,量筒 3 时间秒表 4 温度温度计 5 质量天平 6 力弹簧测力计 7 电流电流表 8 电压电压表 9 电功电能表 测定性实验: 序号实验名称原理 1 测什么的平均速度V=S/t 2 测金属(植物油)的密度(06) P=m/v 3 测浮力的大小(称重法、排液法) 4 测人(或搬东西)上楼做功的功率(07) P=W/t=mgh/t 5 估测大气压强的值 6 怎样测未知电阻(多种方法)(06等效替代) R=U/I

理工科大学物理实验课程教学基本要求

附件2: 理工科大学物理实验课程教学基本要求 物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用及其转化规律的自然科学。它的基本理论渗透在自然科学的各个领域,应用于生产技术的许多部门,是其他自然科学和工程技术的基础。 在人类追求真理、探索未知世界的过程中,物理学展现了一系列科学的世界观和方法论,深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活,是人类文明的基石,在人才的科学素质培养中具有重要的地位。 物理学本质上是一门实验科学。物理实验是科学实验的先驱,体现了大多数科学实验的共性,在实验思想、实验方法以及实验手段等方面是各学科科学实验的基础。 一.课程的地位、作用和任务 物理实验课是高等理工科院校对学生进行科学实验基本训练的必修基础课程,是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。 物理实验课覆盖面广,具有丰富的实验思想、方法、手段,同时能提供综合性很强的基本实验技能训练,是培养学生科学实验能力、提高科学素质的重要基础。它在培养学生严谨的治学态度、活跃的创新意识、理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等方面具有其他实践类课程不可替代的作用。 本课程的具体任务是: 1.培养学生的基本科学实验技能,提高学生的科学实验基本素质,使学生初步掌握实验科学的思想和方法。培养学 生的科学思维和创新意识,使学生掌握实验研究的基本方法,提高学生的分析能力和创新能力。 2.提高学生的科学素养,培养学生理论联系实际和实事求是的科学作风,认真严谨的科学态度,积极主动的探索精 神,遵守纪律,团结协作,爱护公共财产的优良品德。 二、教学内容基本要求 大学物理实验应包括普通物理实验(力学、热学、电磁学、光学实验)和近代物理实验,具体的教学内容基本要求如下: 1.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)测量误差与不确定度的基本概念,能逐步学会用不确定度对直接测量和间接测量的结果进行评估。 (2)处理实验数据的一些常用方法,包括列表法、作图法和最小二乘法等。随着计算机及其应用技术的普及,应包括用计算机通用软件处理实验数据的基本方法。 2.掌握基本物理量的测量方法。 例如:长度、质量、时间、热量、温度、湿度、压强、压力、电流、电压、电阻、磁感应强度、光强度、折射率、电子电荷、普朗克常量、里德堡常量等常用物理量及物性参数的测量,注意加强数字化测量技术和计算技术在物理实验教学中的应用。 3.了解常用的物理实验方法,并逐步学会使用。 例如:比较法、转换法、放大法、模拟法、补偿法、平衡法和干涉、衍射法,以及在近代科学研究和工程技术中的广泛应用的其他方法。 4.掌握实验室常用仪器的性能,并能够正确使用。 例如:长度测量仪器、计时仪器、测温仪器、变阻器、电表、交/直流电桥、通用示波器、低频信号发生器、分光仪、光谱仪、常用电源和光源等常用仪器。 各校应根据条件,在物理实验课中逐步引进在当代科学研究与工程技术中广泛应用的现代物理技术,例如,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。 5.掌握常用的实验操作技术。

大学物理实验教案-牛顿第二定律的验证-修订

大学物理实验教案实验名称牛顿第二定律的验证教学时数2学时 教学目的和要求1.熟悉气垫导轨的构造,掌握正确的使用方法。 2.熟悉光电计时系统的工作原理,学会用光电计时系统测量短暂时间的方法。3.学会测量物体的速度和加速度。 4.学习在气垫导轨上验证牛顿第二定律。 教学重点1、气垫导轨和光电计时系统的调节和使用。 2、速度和加速度的测量方法。 3、验证牛顿第二定律。 教学难点1、气垫导轨和光电计时系统的调节和使用。 2、速度和加速度的测量方法。 教学内容1、光电计时系统的工作原理和使用方法 2、气垫导轨的检查和调平法(静态调平法和动态调平法) 3、测量粘性阻尼系数 4、测量加不同砝码时的加速度 5、验证牛顿第二定律 教学方法先讲授,然后实际演示操作要点。 教学手段 学生操作,随堂检查操作情况。根据学生的操作情况将容易犯错的问题做重点提示,学生可以根据操作中遇到的具体问题个别提问。 时间分配讲授30分钟,学生操作70分钟。板书设计实验目的、测量关系式、数据记录表格。 主要参考资料1、杨述武等,《普通物理实验》(第四版)[M]. 北京:高等教育出版社,2007. 2、郑庚兴,《大学物理实验》[M]. 上海:上海科学技术文献出版社,2004. 3、黄水平,《大学物理实验》[M]. 北京:机械工业出版社,2012. 4、徐扬子,丁益民,《大学物理实验》[M]. 北京:科学出版社,2006. 5、李蓉,《基础物理实验教程》[M]. 北京:北京师范大学出版社,2008.

实验名称:牛顿第二定律的验证 实验目的: 1.熟悉气垫导轨的构造,掌握正确的使用方法。 2.熟悉光电计时系统的工作原理,学会用光电计时系统测量短暂时间的方法。 3.学会测量物体的速度和加速度。 4.学习在气垫导轨上验证牛顿第二定律。 实验仪器: 气垫导轨(L-QG-T-1500/5.8)滑块 电脑通用计数器(MUJ-ⅡB)电子天平 游标卡尺气源 砝码 实验原理: 力学实验最困难的问题就是摩擦力对测量的影响。气垫导轨就是为消除摩擦而设计的力学实验的装置,它使物体在气垫上运动,避免物体与导轨表面的直接接触,从而消除运动物体与导轨表面的摩擦,让物体只受到几乎可以忽略的摩擦阻力。利用气垫导轨可以进行许多力学实验,如测定速度、加速度、验证牛顿第二定律、动量守恒定律、研究简谐振动等。 根据牛顿第二定律,对于一定质量的物体,其所受的合外力和物体所获得的加速 度之间存在如下关系: (1) 此实验就是测量在不同的作用下,运动系统的加速度,检验二者之间是否符合上述关系。 在调平导轨的基础上,测出阻尼系数后,如下图所示,将细线的一端结在滑块上,另 一端绕过滑轮挂上砝码。此时运动系统(将滑块、滑轮和砝码作为运动系统)所受到的合外力为: A门B门 细线 滑轮 砝码 (2) 式中平均速度(单位用)与粘性阻尼常量之积为滑块与导轨间的粘性阻力,为滑轮的摩擦阻力,暂时不考虑这项。 在此方法中运动系统的质量,应是滑块质量,全部砝码质量(包括砝码托)以

当前我国农村中学物理实验教学存在的问题

当前我国农村中学物理实验教学存在的问题

当前我国农村中学物理实验教学存在的问题关键词:素质教育、教师素质、实验教学、教学模式、探究习惯、策略 物理是以实验为基础的一门自然科学,所谓物理,就是要以“物”喻出“理”的本质,以“物”明了“理”的内涵,以“物”揭示“理”的真谛【1】.因此,物理实验是帮助学生获取知识,培养学生的学习兴趣和提高学生终身学习能力的有效途径.通过对我县(衡阳县)13处农村中学的物理实验教学的调查发现:随着素质教育的不断推进,我县提出了“全面普及实验教学”的理念,广大物理教师更加重视初中物理实验教学的重要性,物理实验教学改革也正在密锣紧鼓地进行着。但是物理实验教学的现状还是不乐观的。存在的原因主要有一下几个方面: 1、实验经费不足,仪器短缺,限制了物理实验教学的开展。 我县农村中学占全县中学的80%以上,每校设实验室一个、实验器材室一个,且实验室及实验仪器配备仍然没有达到国家三类标准。学校经费严重不足,县仪器站每年向各农村中学配送的物理

实验器材更换不到位,利用现有的实验器材,远不能解决初中物理实验教学之需。且现有的实验器材损坏严重,不少器材缺胳膊少腿,多数器材老化,使得物理实验教学不能有序进行。目前很多实验设备都还是前几年“普九”、“普实”验收时根据老教材的实验配备的。由于经费的原因,新教材安排的实验活动很多不能开展。一些实验探究活动如:研究电磁感应现象、研究焦耳定律、探究海波的熔化实验等并不能让每个学生进行,还是由教师一人或者教师同几个学生一起在教室里演示。 2、“素质教育”与“应试教育”的矛盾,造成对物理实验教学的短视。 现行的实验操作能力考试实行等级制,考试的操作者是通过本校的教师自己考核完成的,即使部分学生不会操作,教师在上报的表格中也会填写C(合格)。因此考试的形式主要通过笔试检查学生对实验的记忆和理解运用情况。但学生的实验探究能力并不能真正在有限的卷面上完全反映出来,科学探究的精神也无法得到体现。虽然近几年中考高考试卷都在改革,但是那也只是题

大学物理实验报告大全大学物理实验教学的认识与实践

大学物理实验报告大全大学物理实验教学的认识与实践摘要:大学物理实验课是理工科学生的一门基础课。对每一位教师而言, 激发学生实验兴趣,提高实验教学效果, 是每一位实验课教师探究的问题。笔者根据自己多年教学经验, 从实验内容和教学方法谈了自己几点体会。 关健词:物理实验教学;实验兴趣;教学效果;综合素质 一、引言 大学物理实验是学生接受大学教育最早接触到的一门系统而全面的理论与实践相结合的实验基础教育课程。大学物理实验的特点在于它具有普遍性(力、热、电、光) 、基本性(一切实验的基础) 、通用性(适用于一切领域),把高、精、尖的科研实验分解,绝大部分与常见、常做的普通物理实验有关,所以学好大学物理实验课就为学生今后从事任何科技工作打下坚实的基础[1]。同时, 大学物理实验课又是一系列后续专业实验课的重要基础。通过物理实验课,可以培养学生周密实验设计、精确科学测量、熟练操作仪器、准确数据计算和处

理能力。物理实验技能是学生今后进行其它实验和从事科技工作的基础。在教学过程中我们发现, 有部分学生对实验课不重视, 认为实验课枯燥、没有兴趣, 上课只是按照老师的要求和示范做实验。做实验过程中出现问题不去分析,等待老师解决。实验报告照抄实验讲义, 实验只是机械的操作实验仪器, 被动地接受知识, 没有发挥自己的 自主学习积极性。究竟是什么原因使学生对如此重要的环节不予重视? 我们分析,其主要的原因有以下几点:首先是随着 __的不断发展,社 会对同学们的计算机、英语水平的要求不断提高,同学们会自觉不自 觉地在它们上面花费大量的时间,另外随着就业形势的日益严峻,很 多同学选择考研,对于考研要考的科目如英语、数学等课程,不用老师督促他们也会加紧学,此外他们还要应付专业课等等。因此,大部分同学们自然而然地将物理实验放到了比较次要的位置。其次是有的同学就怕动手做实验,有的同学在高中基本没有做过实验,特别是有些女 学生畏电如虎,实验仪器根本就不敢摸。还有就是传统的实验课教学 方法上有问题,没能充分调动学生的积极性。因此,如何转变学生对实验课的态度,启发他们的兴趣,进而提高他们实验操作技能乃至创新 精神,是摆在全国各高校教学部门和物理实验室面前的现实问题。针 对这一问题,在物理实验教学过程中, 我们根据具体实验内容, 采取灵活多样的教学方法, 调动学生实验的积极性, 培养学生实验能力, 提高实验教学效果。

最新大学物理实验教案

大学物理实验教案

大学物理实验教案 作者姓名王悦 学科(教研室) 大学物理教研室 所在院系电气工程系

第一讲:误差与数据处理 本节授课时数:2学时 一、教学内容及要求 1、测量与误差 1. 了解测量的含义,理解测量的分类和测量四要素并会判断; 2. 掌握误差的分类和误差的来源并会计算误差; 3. 熟练运用直接测量偶然误差的估计公式进行误差估计; 4. 了解系统误差的处理。 2、不确定度的概念 1. 了解不确定度的分类; 2. 熟练掌握直接测量不确定度和间接测量的不确定度的计算。 3、有效数字的处理 要求熟练掌握各种运算中的有效数字位数的取舍原则。 4、数据处理 1. 了解数据图表法的优点和缺点,会熟练作图和制表,给学生强调容易忽视 的细节:比如图名,物理量的表示和单位以及描点的要求。 2. 熟练掌握用作图法求直线的斜率和截距的方法。理解如何把曲线改直。 3. 熟练使用逐差法,了解其使用的前提和优点。

4. 了解最小二乘法的由来和优点,能够熟练使用公式了解相关系数的意义。 二、教学重点与难点 重点: 1.系统误差和偶然误差的特点; 2.不确定度和置信概率的定义和其中的物理意义; 3.不确定度的分类和具体计算,有效数字的运算法则; 4.数据处理中的逐差法和最小二乘法。 难点:不确定度的传递和有效数字的运算法则。 三、教学后记 通过绪论课,不少同学应该都建立这样的思想:实验不仅仅是动手的过程,而操作后的数据是一个比较复杂和相当重要的工作。对于现在和以后的实验,不确定度的分析是占有很重要的地位。 实践部分:11个实验不同专业学生做的略有不同

大学物理实验 实验内容及要求

实验内容及要求(12学时) 第一单元: 实验一、长度和固体密度测量 1.主要仪器:游标尺、千分尺、物理天平 2.讲解:功能、构造、原理、等级、灵敏度、分度值、量程、仪器误差限、使用方法及注意事项等。 3.测量及计算详见“力学实验考试要求”。(在实验要求的目录里) 特别提示:本实验项目作为学生本期考试成绩,实验操作和实验报告在二节课内定时完成。本学期实验结束后下发该报告。 实验二、分光计调节及棱镜项角的测量 1.主要仪器:分光计、钠光灯、三棱镜 2.基本知识介绍:光学实验的基本操作规程、常用光源(激光、钠光灯、水银灯)、基本调节技术(光学元件光轴的共轴等高的调节、消除视差的调节、自准直法)、常用光学仪器(望远镜、目镜、放大镜、显微镜) 3.讲解:仪器结构、读数系统(刻度盘刻度、游标刻度的分格和主刻度盘上分格的关系,偏心误差的产生及消除,如何计算测量角度)、仪器的调节方法(粗调、调节望远镜、调节准直管),分光计测角的原理,介绍测量三棱镜顶角的两种方法。 4.测量、计算:用反向法测量三棱镜顶角各3次,计算测得的顶角,求顶角的平均值及不确定度,写出测量结果。 第二单元:

实验一、电热当量的测量 1.主要仪器:机械秒表、电子温度计、量热器、电子天平、电流表、电压表 2.讲解:仪器功能、结构、仪器误差、主要技术指标、分度值、使用方法、 注意事项、实验原理、温度修正的方法(作图法、计算法)等。 3.测量、计算:要求分别用计算法、作图法进行测量并修正系统终温,代入 公式计算出电热当量,求出绝对误差与相对误差,正确表示实验结果。 实验二、伏安法测电阻 1.主要仪器:直流稳压电源、直流电流表、直流电压表、滑线变阻器、电阻箱 2.讲解:实验原理、仪器结构、主要技术指标、使用方法、制流电路、分压 电路、安全位置、量程、读数、仪表误差、注意事项等。 3.测量、计算: (1)线性电阻伏安特性,计算电表的接入误差和修正值,作伏安特性曲线。 被测电阻范围:200~300Ω, 电源电压:4V 电流表:15mA档,内阻4.6Ω; 电压表:3V档,内阻3000Ω; 测量要求:根据上述的数据,选择电表的连接方法(内接或外接)。共测量10组数据。 (2)二极管正向伏安特性,计算电表的接入误差和修正值,作伏安特性曲线。 电源电压:2V 电流表:15mA档,内阻4.6Ω;

大学物理实验电子教案模板

大学物理实验教案 实验题目 霍耳效应法测量磁场 实验性质 基本实验 实验学时 3 教师 冷雪松 教学目的 1、熟悉和掌握霍尔磁场测试仪器和霍尔效应装置的使用方法 2、了解霍尔效应产生的原理 3、学习和掌握了用霍尔效应的方法测量磁场 4、学习霍尔效应研究半导体材料的性能的方法以及消除副效应影响的方法重点 消除副效应对测量结果的影响 难点 霍尔效应的产生机理 怎样消除影响测量准确性的附加效应 教 学 过 程

设 计 课前的准备: 仪器设备的检查,注意要校准砝码。 实验的预做(采集三组以上数据进行处理)。 作出数据表格设计的参考。 课上教学的设计: 一、课上的常规检查(预习报告、数据表格的设计等)。(5 分钟) 二、讲解的设计(30分钟) 1、引言 德国物理学家霍尔(E.H.Hall)1879年研究载流导体在磁场中受力的性质时发现,任何导体通以电流时,若存在垂直于电流方向的磁场,则导体内部产生与电流和磁场方向都垂直的电场,这一现象称为霍尔效应,它是一种磁电效应(磁能转换为电能)。二十世纪五十年代以来,由于半导体工艺的发展,先后制成了多种有显著霍尔效应的材料,这一效应的应用研究也随之发展起来。现在,霍尔效应已在测量技术、自动化技术、计算机和信息技术等领域得到了广泛的应用。在测量技术中,典型的应用是测量磁场。 测量磁场方法不少,但其中以霍尔效应为机理的测磁方法因结构简单、体积小、测量速度快等优点而有着广泛的应用,本实验就是采用这种方法。通过本实验了解霍尔效应的物理原理,掌握用磁电传感器——霍尔元件测量磁场的基本方法,学习用异号法消除不等位电压产生的系统误差。 2、提出本实验的目的与任务,讲授为完成本实验设计思想和设计 原则 实验原理 霍尔效应实质上是运动电荷在磁场中受到洛仑磁力的作用后发生偏转而产生的,当霍尔电场力与洛仑磁力平衡时,霍尔片中载流子不在迁移,这样就在霍尔片的上下两个平面间形成了恒定的电位差——霍尔电位差UH,实验测定 系数RH=1/ne称为霍尔系数,是反映材料霍尔效应强弱的重要参数,载流子浓度n越小,则RH越大,UH也越大,所以只有当半导体(n比金属的小得多)出现以后,霍尔效应的应用才得以发展。对于特定的霍尔元件,其厚度d确定,定义霍尔灵敏度KH=RH /d,KH与霍尔片的材料性质、几何尺寸有关,对于一定的霍尔片,其为常数。这样 上式是霍尔效应测磁场的基本理论依据,只要已知KH,用仪器测出I及UH,则可求出磁感应强度B。 3、实验的拓展:(由本实验的完成深化和延伸所学的知识,启发学 生利用现有的设备拓展出新的实验内容,培养学生的创新思维和创新能力。) 1)、测量霍尔元件的不等位电势差 2)、测量霍尔片的特性曲线 4.数据的测量与处理要求用做图法处理数据. 5.介绍主要仪器设备与使用 6.强调实验中要注意的问题 1)、霍尔片又薄又脆,切勿用手摸。

大学物理实验实验步骤总结

液体表面张力 1、不加水,调零(-80mv~0mv ) 2、两点定标(定标后不再动“mv ”旋钮):挂上砝码盘(不能使用手,必须用镊子小心挂上)依次加入第一个砝码,记录数据u1,加入第二个砝码,记录数据u2,加入第三个砝码,不用记录数据,取下第三个砝码,待稳定后记录数据u2’,取下第二个砝码,记录数据u1’,取下第一个砝码和砝码盘。 U=FB U 为单个砝码电压:(u1+u1’)/2=u01; (u2+u2’)/2=u02; U=(u02-u01)*10^-3(mv 换算成V) F 为单个砝码重力:F=0.5*10^-3(单个砝码质量,换算成kg )*9.8 B 为仪器灵敏度:B=U/F 3、挂上吊环(吊环应多次调整水平,可利用旋转吊环观察吊环是否水平;用镊子挂上用镊子取下)。在培养皿中装上水,培养皿先擦干净后,装水并保证培养皿外表面没有水。吊环下沿应完全浸没(浸没1mm 左右即保证完全浸没)。转动放置培养皿转台下部的升降螺丝,将吊环拉离水面,此时,观察环浸入液体中及从液体中拉起时的电压值,记录即将脱离水面的最大电压值U1,吊环完全脱离水面悬空后的电压值U2(U1,U2测量过程中若未观察到最大值可重复试验直到测量到为止;U1-U2约为40~60) B D D U U )(212 1+-= πσ σ为所求表面张力系数。 4、仪器整理:除了培养皿内表面可以有水外其他地方都不能有水,吊环、砝码盘、砝码需擦干后放入盒内,关闭电源,仪器归位摆放整齐。 电子示波器的调节和使用 1、开机找亮点(三个信号都断开):内部信号(TIME/DIV )关闭(逆时针旋转到底);5个小旋钮所有缺口竖直向上;SOURCE 打到CH1/CH2;MODE 打到AUTO ;按下交替出发(TRIG.ALT );断开外接信号(CH1/CH2都打到GND );灰度关到最小(逆时针旋转到底)。开机,灰度顺时针旋转到最大,屏幕中心出现亮点。 2、调节直线(接通CH1/CH2):打开函数发生器,将CH2调节到SIN 正弦信号。(函数发生器显示屏幕下方的蓝色按钮对应屏幕上对应符号,调节频率在数字键盘上按键,左右按键可调节光标位置)。(默认频率CH1为1CH2为1.5) 调出水平有限线段(接通CH1):接通函数发生器上的CH1信号;示波器上CH1打到AD/DC ;MODE (示波器面板下方中间)打到CH1;内部信号关掉(TIME/DIV 逆时针旋转到底)。此时屏幕出现水平线段,按指定要求调节到指定长度(双色旋钮和左右按键合作调节)。 调出竖直有限线段(接通CH2):接通函数发生器上的CH2信号;示波器上CH2打到AD/DC ;MODE (示波器面板下方中间)打到CH2;内部信号关掉(TIME/DIV 逆时针旋转到底)。此时屏幕出现竖直线段,按指定要求调节到指定长度(双色旋钮和左右按键合作调节)。 3、调出正弦波型(接通内部信号+CH1/CH2) 调出通道1的正弦波型(CH1+内部信号):函数发生器上CH1选择SIN 波型,并打开CH1信号;示波器上CH1打到AD/DC ;MODE 打到CH1;内部信号打开(TIME/DIV 顺时针旋转到底)。此时屏幕上出现通道1的正弦波型,通过调节左右旋钮和SWP.V AR 旋钮调整出指定完整波形个数。 调出通道2的正弦波型(CH2+内部信号):函数发生器上CH2选择SIN 波型,关闭CH1信号并打开CH2信号;示波器上CH2打到AD/DC ;MODE 打到CH2;内部信号打开

当前农村初中物理实验教学的现状及原因

当前农村初中物理实验教学的现状及原因 发表时间:2010-02-25T13:52:34.090Z 来源:《学问》2009年第20期供稿作者:田立永 [导读] 物理实验考查方式一般分为卷面考查和实验操作两种 田立永(山东淄博市临淄区边河乡中学山东淄博255440) 【摘要】本文根据自己的理解和所在农村学校情况,就目前农村初中物理实验教学中存在的一些问题进行探讨,剖析其产生的原因,并结合自己在教学中的实践与体会,就如何提高农村初中物理实验教学提几点建议。 【关键词】农村初中;物理实验教学;现状;原因;建议 一、农村初中物理实验教学现状及问题 物理是一门以观察和实验为基础的科学。然而,农村初中在物理实验教学方面的现状却不容乐观,具体表现在以下几个方面:(一)实验设备、器材存在的问题。 1.实验器材、设备短缺。 目前还有很多农村学校的仪器配置达不到国家规定的三类标准,根本不能开全所有的初中物理实验,出现想做实验而做不了的情况。 2.实验器材陈旧,老化厉害。 据了解,我校的物理实验器材,一大部分都是十几年前购置的,还有一部分是临淄六中撤校时合并过来的,它们大都比较老旧,有些已发霉生锈,还有些已经无法与教材实验相匹配。 (二)实验教学中存在的问题。 1.“应试实验”的教学理念左右农村初中物理实验的教学。 不管白猫还是黑猫,只要能抓住老鼠就是好猫。不管你采用什么教学方式,使用什么方法,也不管你的教学过程是否有利于培养学生的创造性和有利于学生的长远发展,只要考试时出成绩(指分数),你就是一位好老师,甚至是优秀教师。在这种理念背景下,物理实验也就出现了“做实验不如讲实验,讲实验不如背实验”的“应试实验”教学理念。 2.学生实验中缺少探究性,存在为做实验而实验的现象。 有些物理老师为了节省时间和得出理想实验结果,违背课标要求,把一些探究实验改为验证实验。 (三)实验室管理中存在的问题。 1.大部分农村初级中学实行封闭式的实验室管理,学生不能自主实验。 长期以来农村中学实验室很少对学生开放,除教师取器材和做实验这段时间以外,实验室的大门一直是“铁将军”把门,学生进入实验室的机会少之又少,造成了有限的资源也得不到有效的利用。 2.实验管理人员缺乏,管理制度存在很多问题。 本人工作十几年以来,学校的物理实验室的管理人换了一个又一个,教务员、图书管理员、体育器械管理员等都先后管过实验室,但从没有出现过专职的实验管理人员,最好的情况就是物理教师兼任了。他们的职责就是拿拿钥匙,开开门,上级检查造造材料,做实验都得任课教师亲自准备。据调查,其他农村学校都或多或少存在此种情况。 二、农村初中物理实验教学存在不足的原因 (一)本人认为物理实验考查方式、考查内容不利于应试教育思想的转变,不能真正体现新课标对物理实验的要求,不能真实地考查出学生的实验探究能力和创造才能。 物理实验考查方式一般分为卷面考查和实验操作两种。无论哪种考查方式,都是重复课本实验中实验方法、过程和结论,缺少探究性。这是造成教师重讲不重做,忽视培养学生动手能力的重要原因之一。 (二)教师对物理实验的认识不够,或者专业程度不高,实验技能差,不能适应实验教学的要求。 有些学校的物理教师不是本专业的,缺乏正规的实验技能训练,他们对实验教学的任务要求不明确,对仪器性能不了解,对实验操作规程不熟悉,从而严重影响了实验教学的正常开展。 (三)学校办学经费紧张,对实验教学器材、设备的经济投入不够,造成仪器短缺,影响实验教学的正常开展。 农村学校几乎没有什么校办企业,除上级所拨的办学经费外,很少有其他经济收入,造成了学校在实验器材、设备的经济投入方面,显得过于吝啬,这也严重影响了物理实验教学的正常开展。 (四)学校对物理实验教学重视不够,对教师的考核和成绩考评不够合理。 由于应试思想的影响,中考成为学校工作的指挥棒,而物理在中考中所占分值相对较小,有些学校就把物理划为二类学科,这造成教师对物理教学重视不够,从而影响到实验教学。 三、做好农村中学的物理实验教学的几点建议 (一)改变物理实验的考查方式和内容,把实验的探究能力和创新能力作为考查的重要内容来进行。 第一,从思想上要认真对待物理实验,物理技能考查从组织到实施,都要认真对待,严禁让它流于形式。第二,物理实验试题要从不同内容、不同层次、不同能力水准等方面考查出学生的实验能力。 (二)各学校要加强管理,提高认识,切实抓好实验教学工作。 实验教学是素质教育的基础工程,应当引起重视。首先要提高领导的思想认识。学校领导应从全面实施素质教育的高度来看待加强实验教学的重要性,切实保证对实验教学的投入。 (三)提高物理教师的实验意识和实验技能。 各学校在抓好实验教学管理的同时,要求物理教师也要对物理实验提高认识,真正理解物理实验在物理教学当中的重要作用,以此提高物理教师在实验教学中的主动性和自觉性。 (四)加强实验室的管理,提高实验员自身素质,确保实验教学顺利开展。 首先,学校要提高对实验室管理的认识,明确它在学校管理中的地位,不在把它当作可有可无,只是用来应付检查的“花架子”。其次,实验室要配有专职的实验员,要求实验员具有扎实的专业理论知识和良好的实验操作技能,同时也要具备科学管理的素质和创新意识。

大学物理实验答案完整版

大学物理实验答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

实验一 物体密度的测定 【预习题】 1.简述游标卡尺、螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项。 答:(1)游标卡尺的测量原理及使用时的注意事项: 游标卡尺是一种利用游标提高精度的长度测量仪器,它由主尺和游标组成。设主 尺上的刻度间距为y ,游标上的刻度间距为x ,x 比y 略小一点。一般游标上的n 个刻度间距等于主尺上(n -1)个刻度间距,即y n nx )1(-=。由此可知,游标上的刻度间距与主尺上刻度间距相差n 1,这就是游标的精度。 教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为 mm 501,即主尺上49mm 与游标上50格同长,如教材图1-3所示。这样,游标上50格比主尺上50格(50mm )少一格(1mm ),即游标上每格长度比主尺每格少1÷50 = 0.02(mm), 所以该游标卡尺的精度为0.02mm 。 使用游标卡尺时应注意:①一手拿待测物体,一手持主尺,将物体轻轻卡住,才 可读数。②注意保护量爪不被磨损,决不允许被量物体在量爪中挪动。③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径,内量爪用来测量内径,深度尺用来测量槽或筒的深度,紧固螺丝用来固定读数。 (2)螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项: 螺旋测微器又称千分尺,它是把测微螺杆的角位移转变为直线位移来测量微小长 度的长度测量仪器。螺旋测微器主要由固定套筒、测量轴、活动套筒(即微分筒)组成。

如教材P24图1-4所示,固定套管D上套有一个活动套筒C(微分筒),两者由高精度螺纹紧密咬合,活动套筒与测量轴A相联,转动活动套筒可带动测量轴伸出与缩进,活动套筒转动一周( 360),测量轴伸出或缩进1个螺距。因此,可根据活动套筒转动的角度求得测量轴移动的距离。对于螺距是0.5mm螺旋测微器,活动套筒C的周界被等分为50格,故活动套筒转动1 格,测量轴相应地移动0.5/50=0.01mm,再加上估读,其测量精度可达到0.001 mm。 使用螺旋测微器时应注意:①测量轴向砧台靠近快夹住待测物时,必须使用棘轮而不能直接转动活动套筒,听到“咯、咯”即表示已经夹住待测物体,棘轮在空转,这时应停止转动棘轮,进行读数,不要将被测物拉出,以免磨损砧台和测量轴。②应作零点校正。 2.为什么胶片长度可只测量一次? 答:单次测量时大体有三种情况:(1)仪器精度较低,偶然误差很小,多次测量读数相同,不必多次测量。(2)对测量的准确程度要求不高,只测一次就够了。(3)因测量条件的限制,不可能多次重复测量。本实验由对胶片长度的测量属于情况(1),所以只测量1次。

初中物理教学中常用15种实验方法

初中物理教学中常用15种实验方法 研究物理的科学方法有许多,经常用到的有观察法、实验法、比较法、类比法、等效法、转换法、控制变量法、模型法、科学推理法等。 研究某些物理知识或物理规律,往往要同时用到几种研究方法。如在研究电阻的大小与哪些因素有关时,我们同时用到了观察法(观察电流表的示数)、转换法(把电阻的大小转换成电流的大小、通过研究电流的大小来得到电阻的大小)、归纳法(将分别得出的电阻与材料、长度、横截面积、温度有关的信息归纳在一起)、和控制变量法(在研究电阻与长度有关时控制了材料、横截面积)等方法。可见,物理的科学方法题无法细致的分类。只能根据题意看题中强调的是哪一过程,来分析解答。下面我们将一些重要的实验方法进行一下分析。 一、控制变量法 物理学研究中常用的一种研究方法——控制变量法。所谓控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素或条件加以人为控制,使其中的一些条件按照特定的要求发生变化或不发生变化,最终解决所研究的问题。 可以说任何物理实验,都要按照实验目的、原理和方法控制某些条件来研究。如:导体中的电流与导体两端的电压以及导体的电阻都有关系,中学物理实验难以同时研究电流与导体两端的电压和导体的电阻的关系,而是在分别控制导体的电阻与导体两端的电压不变的情况下,研究导体中的电流跟这段导体两端的电压和导体的电阻的关系,分别得出实验结论。通过学生实验,让学生在动脑与动手,IUR理论与实践的结合上找到这“两个关系”,最终得出欧姆定律I=U/R。 为了研究导体的电阻大小与哪些因素有关,控制导体的长度和材料不变,研究导体电阻与横截面积的关系。为了研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关,保证压力相同时,研究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系。利用控制变量法研究物理问

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