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大学物理基础实验范例
包含大部分大学物理实验 实验1 长度测量………………………………………………………… 实验2 密度的测量……………………………………………………… 实验3 惠斯通电桥测电阻……………………………………………… 实验4 转动惯量的测量………………………………………………… 实验5 铜电阻和热敏电阻的温度特性………………………………… 实验6 冲击法测量磁场………………………………………………… 实验8 牛顿环实验……………………………………………………… 实验9 用分光计测光学玻璃折射率…………
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-05-06
文件大小:769kb
提供者:
zglk1989
动态杨氏模量数据处理
大学物理实验杨氏模量的处理数据模板。。。。
所属分类:
数据库
发布日期:2011-11-21
文件大小:78kb
提供者:
minhaopaopao
杨氏模量实验
杨氏模量实验
所属分类:
其它
发布日期:2011-11-21
文件大小:3mb
提供者:
shengyoudeng
2012年微机原理课程设计题目
1. 求 N! 。 要求:从键盘接收一个数字,计算其阶乘,并显示出来。 2. 求 N-M 连续数据的和,并将和显示出来。 3. 3.根据键盘输入的一个数字显示相应的数据螺旋方阵。如输入 4,则显示。 1 2 3 4 12 13 14 5 11 16 15 6 10 9 8 7 共需要显示 4^2=16 个数字。 要求:1.根据键盘输入的数字(3-20) ,显示相应的数据方阵。 2.画出设计思路流程图,编写相应程序。 4. 4. 在屏幕上开一个窗口显示自已的名字(汉字) 。 5. 5.通过键盘输
所属分类:
专业指导
发布日期:2012-10-15
文件大小:170kb
提供者:
ljn245849694
单片机微距测量仪
力作用于物体所引起的效果之一是使受力物体发生形变,物体的形变可分为弹性形变和塑性形变。固体材料的弹性形变又可分为纵向、切变、扭转、弯曲,对于纵向弹性形变可以引入杨氏模量来描述材料抵抗形变的能力。杨氏模量是表征固体材料性质的一个重要的物理量,是工程设计上选用材料时常需涉及的重要参数之一,一般只与材料的性质和温度有关,与其几何形状无关。 拉伸法测杨氏模量,关键是测细钢丝的微小长度变化,传统测量中使用光杠杆放*,实验难于调节且精度较差。本设计在杨氏模量微位移测量中引入光纤传感器并对输出电压进行了数
所属分类:
C
发布日期:2013-08-05
文件大小:1mb
提供者:
han3100
伸长法测量金属丝杨氏模量
伸长法测量金属丝杨氏模量的实验报告(有图有参考数据)
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-03-21
文件大小:2mb
提供者:
baby19891105
基于矿物组分与弹性参数的泥页岩脆性评价模型
基于泥页岩应力应变、X射线衍射实验进行模型优化。实验结果表明,泥页岩抗压强度与围压、杨氏模量呈正相关;体积应变量与杨氏模量呈负相关,而与泊松比呈正相关;脆性矿物有利于提高岩石的刚性,而黏土矿物使得岩石具有较强的蠕变性能。页岩中不同脆度的矿物在不同程度上控制着岩石力学性质,通过数值模拟,综合岩石力学参数和矿物组成提出了一种新的脆性评价模型,同时解决了杨氏模量与泊松比的权重分配问题,拟合效果优于前2种方法。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-04
文件大小:279kb
提供者:
weixin_38654915
大物实验题库.zip
01_误差理论_黄整;02_演示实验_试题_陈汉军;03_16_杨氏模量和热导率_试题_预不合格_邱春蓉。。。。。。。。。。。。
所属分类:
讲义
发布日期:2020-04-20
文件大小:698kb
提供者:
weixin_44224680
广州大学大学物理实验报告汇总.zip
教案 测量不良导体的导热系数 教案 22金属线胀系数(2007) 教案 光的等厚干涉与应用 教案1 迈克尔逊干涉实验 教案2 光的等厚干涉与应用 教案2 霍尔元件灵敏度测定及应用 实验1 物体密度的测量 实验1 教案 物体密度测定 实验2 教案 实验2 物体速度加速度的测定 实验3 教案(三线摆) 实验3 三线摆报告 实验4 教案 实验4 扭摆法测物体的转动惯量 实验5 单摆 实验5 单摆教案 实验10 教案 实验10 智能低电阻测试仪使用及
所属分类:
讲义
发布日期:2020-03-27
文件大小:2mb
提供者:
weixin_39139505
杨氏模量实验答案
关于物理杨氏模量实验的一种答案,仅供参考。。。
所属分类:
专业指导
发布日期:2012-04-23
文件大小:226kb
提供者:
baby89haha
用弯曲法测杨氏模量实验报告
用弯曲法测杨氏模量实验报告(无数据版) 大学物理实验报告
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-12-08
文件大小:6mb
提供者:
frozen_ak
拉伸法测金属丝杨氏模量
拉伸法测金属丝杨氏模量,实验报告。介绍它的原理,操作,数据处理等。
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-10-29
文件大小:140kb
提供者:
dongxiaojiea
电子测量中的光电传感器的金属杨氏模量的测量
引言 金属材料杨氏模量的测量是综合大学和工科院校物理实 验中必做的实验之一。金属丝杨氏弹性模量测量的关键在于对金属丝的微小长度量的精确测量,国内一些院校的实验室仍采用的是光杠杆法测量金属丝的微小长度变 量,而这种测量方法对于光路的调整有着严格的要求,测量难度大且不易掌握,操作比较繁琐,且读数过程中容易出错,耗时较长。而应国内大学物理实验的发展现 状及发展要求,应用高科技不断改善物理实验设备,实现实验设备的自动化检测及控制成为主要趋势,因而我们需要另辟新的测量方法来改进实验仪器。 1
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:75kb
提供者:
weixin_38537968
基于收缩通道的微流体系统,能够连续表征细胞瞬时杨氏模量
本文提出了一种微流体系统,能够连续表征悬浮液中单个细胞的瞬时杨氏模量(E-instautaneuus)。 在这项研究中,通过收缩通道连续抽吸细胞,同时使用高速摄像机监控细胞进入过程。 进行了数值模拟,以模拟进入狭窄通道的细胞进入过程,在该过程中,使用粘超弹性固体对生物细胞进行建模,并正确解决了与收缩通道壁(f(c))的细胞摩擦。 实验观察和数值模拟都证实了细胞进入收缩通道的两阶段过程:瞬时跳入由瞬时抽吸长度(L-瞬时)量化的通道,然后蠕动增加了以过渡抽吸长度(L)终止的抽吸长度。 -过渡)“数值
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-06
文件大小:384kb
提供者:
weixin_38537777
基于光纤布拉格光栅的金属梁杨氏模量的测量
提出基于光纤布拉格光栅(FBG)传感器和三点弯曲测试法测量金属梁杨氏模量的新方法。将FBG 粘贴在待测金属梁上,采用三点弯曲测试法对待测金属梁进行负荷,推导出了一个具有普适性的,可以测量任意片状刚性固体材料的杨氏模量的公式,利用该公式分别对铁梁和铜梁的杨氏模量测量进行了实验研究。结果表明,采用FBG 传感器测得的结果与标称值的误差分别为0.5%和0.6%,并且FBG 的反射中心波长与负荷具有良好的线性关系。另外,FBG 粘贴位置对测量结果影响不大。该方法在刚性固体材料杨氏模量的测量中有着潜在的应
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-12
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38697063
多模声波导结构光纤的应变与温度系数计算方法
在基于布里渊拍频谱功率测量的分布式光纤传感中,提出对多模声波导结构光纤的应变与温度系数进行理论计算的方法。布里渊拍频谱的功率与光纤的有效折射率、杨氏模量、泊松比、声光有效面积等参数有关,这些参数会随光纤中应变和温度改变。通过建立应变和温度与布里渊拍频谱功率之间关系,可在已知光纤的折射率分布的情况下,从理论上推导出多模声波导结构光纤的布里渊拍频功率-应变系数和布里渊拍频功率-温度系数。以大有效面积光纤(LEAF)为例,计算了光纤的应变和温度系数,并与实验测量结果进行比较。结果表明,使用该方法得到的
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-07
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38592455
彩色数字全息测量杨氏模量
利用彩色数字全息系统获得哑铃形试件表面的三维形变场.通过试件线性区域的三维形变场计算得到的TC4钛合金材料的杨氏模量为90.79 GPa,同时,使用应变仪测量出该材料杨氏模量为99.05GPa.实验结果与传统应变仪检测结果接近,表明彩色数字全息测量材料杨氏模量的方法有效可行.该方法具有实时记录、全视场、非接触等特点,可以适应高温环境下材料服役过程中的实时检测.
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-06
文件大小:2mb
提供者:
weixin_38655990
冲击对萨奈克光纤干涉仪性能的影响
基于胡克定律和弹光效应, 建立了冲击机械应力作用下萨奈克光纤环非互易性相位误差产生的数学模型, 讨论了黏结剂的杨氏模量对萨奈克光纤环的影响, 通过仿真和实验验证了光纤黏结剂杨氏模量的大小对萨奈克光纤干涉仪误差的影响。结果表明黏结剂杨氏模量越大, 系统性能越稳定。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-04
文件大小:6mb
提供者:
weixin_38742460
光电传感器的金属杨氏模量的测量
引言 金属材料杨氏模量的测量是综合大学和工科院校物理实 验中必做的实验之一。金属丝杨氏弹性模量测量的关键在于对金属丝的微小长度量的测量,国内一些院校的实验室仍采用的是光杠杆法测量金属丝的微小长度变 量,而这种测量方法对于光路的调整有着严格的要求,测量难度大且不易掌握,操作比较繁琐,且读数过程中容易出错,耗时较长。而应国内大学物理实验的发展现 状及发展要求,应用高科技不断改善物理实验设备,实现实验设备的自动化检测及控制成为主要趋势,因而我们需要另辟新的测量方法来改进实验仪器。 1 系统
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:74kb
提供者:
weixin_38666785