bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

10 Εργαστήριο Aparatos Χρήση στη Φυσική;

Εδώ είναι 10 εργαστηριακές συσκευές που χρησιμοποιούνται συνήθως στη φυσική, μαζί με σύντομες περιγραφές των χρήσεών τους:

1. Μετρητής: Ένα θεμελιώδες εργαλείο για τη μέτρηση του μήκους και της απόστασης, απαραίτητο για τη μελέτη της κίνησης, των κυμάτων και άλλων φυσικών φαινομένων.

2. ισορροπία τριπλής δέσμης: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μάζας των αντικειμένων, εξισορροπώντας το αντικείμενο με γνωστά βάρη. Κρίσιμο για τη μελέτη της βαρύτητας, της πυκνότητας και της αδράνειας.

3. Κλίμακα ελατηρίου: Μετρά τη δύναμη που ασκείται από ένα αντικείμενο, συνήθως σε μονάδες των Newton. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση δυνάμεων όπως η ένταση, η συμπίεση και η τριβή.

4. Ακριβής συσκευή διατήρησης χρονικής διατήρησης ζωτικής σημασίας για τη μελέτη της κίνησης, της επιτάχυνσης και της συμπεριφοράς των ταλαντώσεων και των κυμάτων.

5. Θερμόμετρο: Μέτρα θερμοκρασία, απαραίτητα για πειράματα που περιλαμβάνουν θερμότητα, ειδική θερμότητα και θερμική διαστολή.

6. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου των υγρών με ακριβή ακρίβεια. Σημαντικό για τη μελέτη της πυκνότητας, της πλευστότητας και της δυναμικής των υγρών.

7. Beaker: Ένα ευπροσάρμοστο δοχείο για τη συγκράτηση και την ανάμειξη υγρών, χρήσιμο για διάφορα πειράματα που περιλαμβάνουν λύσεις και χημικές αντιδράσεις.

8. Παρόμοια με ένα ποτήρι αλλά με στενότερο λαιμό, σχεδιασμένο για θέρμανση και στροβιλισμένα υγρά με μικρότερο κίνδυνο διαρροής.

9. Burette: Ένας βαθμολογημένος σωλήνας με ένα stopcock, επιτρέποντας ελεγχόμενη διανομή υγρών για ακριβή πειράματα τιτλοδότησης.

10. κιτ ηλεκτρικού κυκλώματος: Περιέχει διάφορα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις, πυκνωτές και καλώδια, επιτρέποντας στους μαθητές να κατασκευάζουν και να αναλύουν βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα, να διερευνούν έννοιες όπως τάση, ρεύμα και αντίσταση.

Αυτά είναι μόνο μερικές από τις πολλές συσκευές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα εργαστήρια φυσικής. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα εξαρτηθεί από το πείραμα που εκτελείται και το επίπεδο του μαθητή.

Μπορείς πραγματικά να σπάσεις ένα ποτήρι ουρλιάζοντας;

Μπορείς πραγματικά να σπάσεις ένα ποτήρι ουρλιάζοντας;

Ναι, είναι δυνατόν να σπάσει ένα ποτήρι ουρλιάζοντας, αλλά ο τραγουδιστής πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος και απίστευτα τυχερός. Δεν θα πιστεύατε ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν σήμερα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ειδικά στις ταινίες! Μπορείτε να δείτε τον Hulk να σπάει μέσα από κτίρια κ

Σε ένα αεροπλάνο που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου, είναι εντελώς αθόρυβο μέσα στην καμπίνα;

Σε ένα αεροπλάνο που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου, είναι εντελώς αθόρυβο μέσα στην καμπίνα;

Οι πιλότοι και οι επιβάτες δεν μπορούν να ακούσουν την ηχητική έκρηξη που δημιουργείται από το δικό τους αεροπλάνο επειδή βρίσκονται στην κορυφή του κώνου Mach. Με απλά λόγια, κινούνται τόσο γρήγορα που η ηχητική έκρηξη δεν έχει την ευκαιρία να τους φτάσει. Όταν οι αδερφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την

Παράδειγμα κάθετης κίνησης Πρόβλημα – Εξισώσεις κίνησης εκτίναξης νομίσματος

Παράδειγμα κάθετης κίνησης Πρόβλημα – Εξισώσεις κίνησης εκτίναξης νομίσματος

Αυτή η εξισώσεις κίνησης υπό το παράδειγμα του προβλήματος σταθερής επιτάχυνσης δείχνει πώς να προσδιορίσετε το μέγιστο ύψος, την ταχύτητα και τον χρόνο πτήσης για ένα νόμισμα που αναποδογυρίζεται σε ένα πηγάδι. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να τροποποιηθεί για να λύσει οποιοδήποτε αντικείμενο πεταχτ