《大学物理演示实验》.ppt

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青岛大学物理演示实验 多媒体课件;演示实验目录;力学部分-1;力学部分-2;热学部分;电磁学部分;热学部分;飞机的升力;飞机机翼的形状是经过精心设计的,呈流线型,下面平直,上面圆拱,飞行时能使流过机翼上方空气的流速大于机翼下方的空气流速。从伯努利方程来看,在速度比较大的一侧压强要相对低一些,因此机翼下表面的压强要比上表面大,形成一个向上偏后的总压力,它在垂直方向上的分力叫举力或升力(图a)。实验指出,举力与机翼的形状、气流速度和气流冲向翼面的角度有关。正是举力的作用使飞机机翼向上举起。如果机翼的上下形状相同(图b),那么上下压强相同,就不存在压力差,即没有升力。(如下图);【操作步骤】:打开电扇开关,让气流流过机翼,模拟飞机向前飞行。观察两种形状机翼的不同运动情况:流线型机翼向上升起,平直机翼纹丝不动。 ;3、用手盖住机翼的孔,塑料球下落,松开手,球又升起。;手触电池; 设wA、wB为金属A与B的逸出功(且wA?wB),则它们的接触电势差为: VA-VB=(wA-wB)/e;【操作步骤】:将双手分别放在铜板(wCu=4.65ev)和铝板(wAl=4.28ev)上,因人是导体,与两金属板接触,从而产生接触电位差,此时两块金属板通过人体连接构成了一个等效电池(如图2),当回路闭合时,观察电流计的变化。;雅格布天梯;雅格布天梯中的两电极构成为一梯形,下端间距小,因而场强大(因?=–?U )。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。;超声光栅演示仪 ;若使在液槽中的超声波从液体的上表面反射,此时入射的超声波与反射的超声波将在液体中形成驻波,具有密度变化的周期结构,从而具有变化着的折射率的周期结构。光通过这种液体时,引起改变的不是光的振幅,而是光波的位相,起着一个相位光栅的作用。它的周期等于超声波的波长。人??称这种载有专长波的透明液体为超声光栅。当把一束平行光垂直与超生驻波的方向入射到液体上时,则光束将产生衍射。在平上将看到一系列的明暗相间的衍射条纹。 ;超声光栅演示仪装置结构: ;【操作步骤和实验现象】 :;2. 接通信号源电源,选用正弦波,将信号源输出旋钮调至最大输出。固定一确定频率(按液槽上标出的频率)此时在屏⑧上看到有超声光栅的衍射所产生的衍射图样,如图3所示。;3.压电晶体的固有频率在2.4MHz左右(在液槽上已标出)在这频率附近,改变信号源的输出频率,屏幕上会周期出现清晰的衍射图样。;等离子放电球 ; 玻璃球内充有某种单一气体或混合气体,球内电极接高频高压电源,手指轻轻触摸玻璃球表面,人体即为另一电极,气体在极间电场中电离、复合,而发生辉光。玻璃球内所充的气体不同,球内压强不同(即不同的真空度),所产生的辉光的颜色也不同。;滴水自激感应起电仪;装置结构及技术参数:;3.用高压静电电压表测金属杯之间的电压,可测到8000V以上的高压。 ;电磁驱动演示仪; 其中①是由钕铁硼材料制成的两块永磁体.它固定在长方形铁板上:②是定在L型铁架板上的电动机;③是可绕水平轴在竖在平面上转动的铝圆盘;④是固定①②③的托饭.;【演示操作】 :;高压带电作业演示实验装置;【演示仪结构】 :;【演示操作】 :;共振演示仪;【实验原理】 :;光学幻像;【演示操作】 :;红外接收演示装置;使用环境条件:相对湿度不大于90%,温度为:-15 - 45摄氏度;1.接通电源,打开电源开关,予热5分钟; 2.探测器开始工作,将热源靠近探测器,装置会发出报警声,(辐射源可为:人体、火焰、电烙铁等); 辐射源离开后,报警声自动停止 ; 注意探测器不可受振动 。;互感概念演示仪;【仪器结构 】:;3 .可以随意改变线圈的相对位置和方向观察两个线圈的互感情况。 ;角动量守恒演示仪;【演示操作】:;静电现象演示仪;2.静电跳球 ;4.尖端放电 ;2.静电摆球: ;3.尖端放电: ;静电植绒;若再上极板表面涂具有一定图案或文字的粘结剂,两极板间加上直流高压后,绒丝就可整齐而竖直地附着在图案或文字处。 ;离心力演示仪 ;【现象演示】:;麦克斯韦速率分布演示仪 ;1.调温杆 2.活动漏斗 3.下滑曲面 4.转向箭头 5.支 杆 6.底 座 7.边 框 8.隔 槽 9.喷 口 10.缓流板 11.储存室 ;【操作步骤】:;4、拉动调温杆,使活动漏斗的漏口对正T2(高温)位置。 ;普氏摆 ;【操作步骤】:;气体流速与压强成反比演示仪 ;①.演示仪

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