barriers / 阅读 / 详情

求科学出版社大学物理实验杨氏模量测定实验报告

2023-08-24 13:35:07
共1条回复
左迁
扬氏模量测定
【实验目的】

1. 掌握用光杠杆装置测量微小长度变化的原理和方法;

2. 学习一种测量金属杨氏弹性模量的方法;

3. 学习用逐差法处理资料。 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、光杠杆、望远镜及标尺、螺旋测微器、游标卡尺、卷尺等

【实验原理】

一根均匀的金属丝或棒(设长为L,截面积为S),在受到沿长度方向的外力F作用下伸长

ΔL。根据胡克定律:在弹性限度内,弹性体的相对伸长(胁变)ΔL/L与外施胁强F/S

成正比。即:

ΔL/L=(F/S)/E (1)

式中E称为该金属的杨氏弹性模量,它是描述金属材料抗形变能力的重要物理量,其单

位为N·m-2。

设金属丝(本实验为钢丝)的直径为d,则S=πd2/4,将此式代入式(1),可得:

E=4FL/πd2ΔL (2)

根据式(2)测杨氏模量时,F,d和L都比较容易测量,但ΔL是一个微小的长度变化,很

难用普通测长器具测准,本实验用光杠杆测量ΔL。

【实验内容】

1. 实验装置如图2-9,将重物托盘挂在螺栓夹B的下端,调螺栓W使钢丝铅直,并注意使

螺栓夹B位于平台C的圆孔中间,且能使B在上下移动时与圆孔无摩擦。

2. 放好光杠杆,将望远镜及标尺置于光杠杆前约1.5~2m处。目测调节,使标尺铅直

,光杠杆平面镜平行于标尺,望远镜与平面镜处于同一高度,并重直对向平面镜。

3. 微调平面镜或望远镜倾仰和望远镜左右位置,并调节望远镜的光学部分,使在望远镜

中看到的标尺像清晰,并使与望远镜处于同一高度的标尺刻度线a0和望远镜的叉丝像的横

线重合,且无视差。记录标尺刻度a0值。

4. 逐次增加相同质量的砝码,在望远镜中观察标尺的像,依次读记相应的与叉丝横线重

合的标尺刻度读数a1,a2,…然后,再逐次减去相同质量的砝码,读数,并作记录。

5. 用米尺测量平面镜面至标尺的距离R和钢丝原长L。

6. 将光杠杆取下,并在纸上压出三个足尖痕,用游标卡尺测出后足尖至两前足尖联机的

垂直距离D。

7. 用螺旋测微器在钢丝的不同位置测其直径d,并求其平均值。

【数据处理】

本实验要求用以下两种方法处理资料,并分别求出待测钢丝的杨氏模量。

一、用逐差法处理资料

将实验中测得的资料列于表2-4(参考)。

l= ± cm

L= ± cm

R= ± cm

D= ± cm

注:其中L,R和D均为单次测量,其标准误差可取测量工具最小刻度的一半。

d= ± cm

将所得资料代入式(4)计算E,并求出S(E),写出测量结果。

注意,弄清上面求得的l是对应于增加多少千克砝码钢丝的伸长量。

二、用作图法处理资料

把式(4)改为:



其中:



根据所得资料列出l~m资料表格(注意,这里的l各值为 ),作

l~m图线(直线),求其斜率K,进而计算E;



【实验报告】

【特别提示】

【思考问答】

1. 光杠杆的原理是什么?调节时要满足什么条件?

2. 本实验中,各个长度量用不同的器具来测定,且测定次数不同,为什么这样做,试从

误差和有效数字的角度说明之。

3. 如果实验中操作无误,但得到如图2-14所示的一组资料,这可能是什么原因引起的, 如何处理这组资料?

4. 在数据处理中我们采用了两种方法,问哪一种所处理的资料更精确,为什么?

5. 本实验中,哪一个量的测量误差对结果的影响最大?

【附录一】

【仪器介绍】

一、杨氏模量仪

杨氏模量仪的示意图见图2-9。图中,A,B为钢丝两端的螺栓夹,在B的下端挂有砝码托盘,调节仪器底座上的螺栓W可使钢丝铅直,此时钢丝与平台C相垂直,并使B刚好悬在平台C的圆孔中央。

二、光杠杆

1. 光杠杆是测量微小长度变化的装置,如图2-9所示。将一个平面镜P固定在T型支架上,在支架的下部有三个足尖,这一组合就称为光杠杆。在本实验中将两个前足尖放在平台C前沿的槽内,后足尖搁在B上,借助望远镜D及标尺E,由后足尖随B的位置变化测出钢丝的伸长量。

2. 图2-10为光杠杆的原理示意图,光杠杆的平面镜M与标尺平行,并垂直于望远镜,此时在望远镜中可看到经由M反射的标尺像,且标尺上与望远镜同一高度的刻度a0的像与望远镜叉丝像的横丝相重合(参看图2-11,相当于本实验中砝码托盘挂重物前望远镜中标尺的读数),即光线a0O经平面镜反射返回望远镜中。当光杠杆后足下降一微小距离ΔL时,平面镜M转过θ角到M′位置。此时,由望远镜观察到标尺上某刻度a1的像与叉丝横线相重合(参看图2-12,相当于本实验中砝码托盘挂重物后望远镜中标尺的读数),即光线a1O经平面镜反射后进入望远镜中。根据反射定律,得∠a1Oa0=2θ,由图2-10可知:





式中,D为光杠杆后足尖至两前足尖联机的垂直距离,R为镜面至标尺的距离,l为光杠杆后足尖下移ΔL前后标尺读数的差值。由于偏转角度θ很小(因ΔL<<D,l<<R,)近似地有:

由该两式可得光杠杆后足尖的下移距离(相当于本实验中挂重物后钢丝的伸长量)为:

(3)

由此式可见,ΔL虽是难测的微小长度变化,但取R>>D,经光杠杆转换后的量l却是较

大的量,并可以用望远镜从标迟上读得,若以l/ΔL为放大率,那么光杠杆系统的放大

倍数即为2R/D。在实验中通常D为4~8cm,R为1~2m,放大倍数可达25~100倍。

将式(3)和F=mg(m为所挂砝码的质量)代入式(2),可得:

(4)

此即为本实验所依据的测量式。

还有一种光杠杆,其结构与上一种相似,只是把平面反射镜换成带有反射面的平凸透镜,

把望远镜换成光源。实际应用时,通过调节反射镜到标尺的距离和光源位置等,使光源前面

玻璃上的十字线清晰地成像到标尺上,通过标尺上十字线的偏移测出微小长度变化ΔL

,其ΔL计算式与前一种完全相同。

图211挂重物前的读数

图212挂重物后的读数

三、望远镜

望远镜的结构如图2-13所示,其主要调节如下:

1. 调节目镜(即转动目镜筒H),使观察到的叉丝清晰。

1-目镜;2-叉丝;3-物镜图2-13望远镜示意图

2. 调节物镜,即将筒I从物镜筒K中缓缓推进或拉出,直到能从望远镜中看到清晰的

目标像。

3. 消除视差,观察者眼睛上下晃动时,从望远镜中观察到目标像与叉丝像之间相对位置

无偏移,称为无视差。如果有视差,则要再仔细调节物镜与目镜的相对距离(即将I筒再稍

微推进或拉出),直到消除视差为止。

相关推荐

拉伸法测杨氏模量实验,为什么要用光杠杆放大法测钢丝伸长量

光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。
2023-08-17 21:03:351

紧急求助,有关拉伸法测量金属杨氏模量实验中光杠杆放大原理的证明

光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。
2023-08-17 21:03:451

什么是光杠杆放大原理

用光线的反射使一个微小的变化扩大
2023-08-17 21:03:551

如何计算光杠杆的放大倍数?

设钢丝伸长量为L,平面镜转过的角度为a,在固定不动的望远镜中会看到水平叉丝移动的距离C,假设开始对光杠杆的入射和反射光重合,当平面镜转过a角度,则入射到光杠杆镜面的光线会偏转2a,并且a很小,可以认为,平面镜到标尺的距离D为望远镜到偏转后光杠杆平面镜中心的距离,并且有tan2a=2a=C/D,a=C/2D ------(1),而又因为tana=a=L/b-------------------------(2),b为光杠杆后足到前足连线的垂直距离,成为光杠杆常数。联立1、2可以求得L=bC/2D=WC 注(W=b/2D)所以1/W=2D/b 即为光杠杆放大倍数
2023-08-17 21:04:041

光杠杆的放大原理与放大倍率推导过程

光杠杆有比例系数的,放大系数就是两移动臂之比,还要注意光线是否反射,反射要加倍
2023-08-17 21:04:141

由杨氏弹性模量证明光杠杆放大原理

2d2/d1,d2为平面镜到望远镜的距离,d1为光杠杆前后足间的距离
2023-08-17 21:04:221

如何确定确定实验中光杠杆的放大倍数

光杠杆有比例系数的,放大系数就是两移动臂之比,还要注意光线是否反射,反射要加倍
2023-08-17 21:04:461

用光杠杆法测量线膨胀量时,改变那些量可以增大光杠杆的放大倍数

用光杠杆测量线膨胀系数时,通过以下两种方法可以增加光杆的放大倍数:1.增大标尺距离d2.减小光杠杆前后脚的垂直距离b【光杠杆的放大倍数为2d/b】
2023-08-17 21:04:591

用光杠杆放大法测量微小长度变化有什么优点,怎样提高光杠杆放大系统的放大倍数呢?

可以提高测量长度的精确度,可以拉远光源与显示屏距离或拉近光源于被测点的距离
2023-08-17 21:05:081

用光杠杆放大法测杨氏模量时,为什么要在加砝码之后减砝码?

这是为了减小因读数不准确而引起的偶然误差。
2023-08-17 21:05:191

光杠杆放大倍数与望远镜放大倍数有关吗

透镜光焦度=物光焦度+像光焦度(n/s+n"/s"=1/f)而光焦度就是指透镜(或物.像)焦距的倒数乘以折射率(空气是1)放大倍数=相距÷物距望远镜的成像实际上是一个多次成像的问题,多次成像就是把第一次物镜成的像变成第二次目镜的"物",多次成像的放大率就是把目镜.物镜的放大率乘起来就可以了,对于非无穷远成像,通过上边的公式就可以把放大率求出来若望远镜物镜对无穷远的物体成像(如天文望远镜)放大率实际上就是两个透镜的焦距之比(物/目),通过上边的公式也可以求出来,而目.物透镜之间距离也固定为焦距之和,如果想观察近一些的物体,可以算出来,只需要把目,物镜距离拉近即可,
2023-08-17 21:06:251

用光杠杆法测量线膨胀量,改变哪些量可以增加光杠杆的放大倍数

有两种方法:一是减小平面镜后面的支撑杆的长度;二是增加望远镜与平面镜的距离。
2023-08-17 21:06:351

杨氏模量试验中,如何根据实验测得的数据,计算所用光杠杆的放大倍数

我过程不带单位写你看的懂吗..;米3..7*10的3次方千克/20=0。所以呢用第一组数据m2=rou*50=35g.....不知道怎么写rou.就是密度拉?m1=242-228=14g在这里已经把烧杯的质量减掉了v1=70-50=20cm^3所以rou50和70是什么那就容易了.=14/.
2023-08-17 21:06:432

光杠杆放大法能应用在哪些方面?杨式弹性模量实验中金属丝的微小变化量有其他方法进行精确测量吗?

微小位移形变等 光电传感器
2023-08-17 21:06:501

1.是否可以增大D无限制地增加放大倍数?光杠杆的放大倍数增大有无限制?

浙大的吧,我也刚做到,就搜到你了哈哈哈哈哈哈
2023-08-17 21:06:581

要提高光杠杆的灵敏度,应采取什么样的措施效果好?有无限度?

光杠杆的灵敏度是有限的,放大倍数大概是100倍,可以通过增大观察点到平面镜的距离,还有就是增大平面镜下面的小腿到支点的距离。
2023-08-17 21:07:071

用拉伸法测量扬氏模量中光杠杆将钢丝伸长量放大了多少倍?

根据实验数据,画个草图,利用简单的几何知识就能算出来
2023-08-17 21:07:321

光杠杆的放大通过什么方法实现的

  光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。   在长度或位置差别甚小的测量中,光杠杆是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
2023-08-17 21:07:591

光杠杆放大法和力学杠杆原理有什么异同

光杠杆和杠杆在端点位移与悬臂长度的比例相等上,用的是相同的原理,纯几何关系;杠杆的受力可用做功大小相等推导出力与受力点位移乘积相等,进而推出与悬臂长成反比。建议:如果你是学生,不用把它们联系起来。
2023-08-17 21:08:331

光杠杆的原理是什么,调节时满足什么条件

光杠杆测量原理即光杠杆镜尺测量微伸量原理.1.拉伸测量杨氏模量◆原理:本实验采用光杠杆放进行测量弹性杨氏模量反映材料形变与内应力关系物理量实验表明弹性范围内应力(单位横截面积垂直作用力与横截面积比)与线应变(物体相伸)比规律称虎克定律2.测量圆环转惯量◆结构:三线摆、两匀质圆盘通三条等摆线(摆线易拉伸细线)连接◆原理:三线摆摆周期与摆盘转惯量定关系所待测品放摆盘三线摆系统摆周期要相应随改变根据摆周期、摆盘质量及关参量能求摆系统转惯量建议查下资料.感觉这样的提问没有意义
2023-08-17 21:08:441

光杠杆放大倍数怎么计算啊 ?要考试了 跪求

这个实验应该是杨氏模量里面的,我结合那个试验给你说下。设钢丝伸长量为L,平面镜转过的角度为a,在固定不动的望远镜中会看到水平叉丝移动的距离C,假设开始对光杠杆的入射和反射光重合,当平面镜转过a角度,则入射到光杠杆镜面的光线会偏转2a,并且a很小,可以认为,平面镜到标尺的距离D为望远镜到偏转后光杠杆平面镜中心的距离,并且有tan2a=2a=C/D,a=C/2D ------(1),而又因为tana=a=L/b-------------------------(2),b为光杠杆后足到前足连线的垂直距离,成为光杠杆常数。联立1、2可以求得L=bC/2D=WC 注(W=b/2D)所以1/W=2D/b 即为光杠杆放大倍数
2023-08-17 21:09:111

光杠杆的放大倍数公式

光杠杆的放大倍数公式是L=bC/2D=WC。b是光杠杆后足往前足连线的垂直距离,成为光杠杆常数,联立tan2a=2a=C/D,a=C/2D,tana=a=L/b可以求得L=bC/2D=WC。光杠杆是在长度或位置差别甚小的测量中,这是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
2023-08-17 21:09:271

如何确定确定实验中光杠杆的放大倍数

光杠杆有比例系数的,放大系数就是两移动臂之比,还要注意光线是否反射,反射要加倍
2023-08-17 21:09:381

光杠杆有什么优点?怎样提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度?

可以测量微小长度变化量。提高放大倍数即适当地增大标尺距离D或适当地减小光杠杆前后脚的垂直距离b,可以提高灵敏度,因为光杠杆的放大倍数为2D/b;增大反射镜与接手屏间的距离 同时缩短光杠杆脚的距离 但也不是灵敏度越高越好 因为灵敏度越高 试验系统的抗干扰能力会下降 要视具体情况而定
2023-08-17 21:09:482

本实验应用的光杠杆镜放大法与力学中的杠杆由哪些异同点

实验表明。 2.测量圆环的转动惯量 ◆结构,三线摆系统的摆动周期就要相应地随之改变,通过三条等长的摆线(摆线为不易拉伸的细线)连接而成:三线摆的摆动周期与摆盘的转动惯量有一定关系光杠杆测量原理即光杠杆镜尺法测量微小伸长量原理、摆盘质量以及有关的参量,所以把待测样品放在摆盘上后。这样,正应力(单位横截面积上垂直作用力与横截面积之比,在弹性范围内,根据摆动周期。 ◆原理. 1.拉伸法测量杨氏模量 ◆原理,就能求出摆动系统的转动惯量:本实验采用光杠杆放大法进行测量,)与线应变(物体的相对伸长)成正比。弹性杨氏模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,这个规律称为虎克定律:三线摆是上、下两个匀质圆盘
2023-08-17 21:10:321

怎样提高光杠杆放大率

增大反射镜与仪器的距离,缩短光杠杆脚的距离。在长度或位置差别甚小的测量中,光杠杆是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
2023-08-17 21:10:491

光杠杆有什么优点,怎样提高光杠杆测量的灵敏度?

光杠杆的优点如下:1、高精度:光杠杆测量微小伸长量的精度非常高,可达到亚微米级别。2、非接触式测量:光杠杆测量微小伸长量是一种非接触式的测量方法,不需要直接接触被测物体,避免了传统测量方法中可能会带来的误差和损伤。3、高灵敏度:光杠杆测量微小伸长量的灵敏度非常高,即使被测物体微小的伸长量也能被准确地测量出来,这使得它在一些需要高灵敏度测量的领域得到广泛应用,如生物医学领域、材料科学等领域。4、可以测量微小长度变化量。提高放大倍数即适当地增大标尺距离D或适当地减小光杠杆前后脚的垂直距离b,可以提高灵敏度,因为光杠杆的放大倍数为2D/b。提高光杠杆测量的灵敏度方法是增大反射镜与接手屏间的距离 同时缩短光杠杆脚的距离 但也不是灵敏度越高越好 因为灵敏度越高 试验系统的抗干扰能力会下降 要视具体情况而定。如果入射光固定,那么转动镜面一个角度A. 那么反射光线会偏折2A。反射光线投射到远方的墙壁上,那么这个2A的角度变化会使得光斑移动一个很大的距离。而使得镜面转动的距离一般比较小。这是一个测量小距离的方法。在长度或位置差别甚小的测量中,这是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
2023-08-17 21:10:571

理论分析改变哪些量可增加光杠杆放大倍数

要提高拉伸测杨氏模量实验光杠杆测量微度变化灵敏度增加反射镜望远镜间距离或者减反射镜支架度两者都增加灵敏度
2023-08-17 21:11:332

固体线胀系数的测定 在光杠杆法中放大倍数如何计算

光杠杆有比例系数的,放大系数就是两移动臂之比,还要注意光线是否反射,反射要加倍
2023-08-17 21:11:511

霍尔位置传感器测定杨氏模量实验

杨氏模量的测量
2023-08-17 21:12:132

光杠杆放大倍数是否越大越好

那肯定,不过放大倍数还是受到条件限制的
2023-08-17 21:12:331

在用光杠杆法测杨氏模量的实验中,光杠杆法有什么优点?

放大实验现象,便于观察
2023-08-17 21:12:411

除了光杠杆放大能解决钢丝伸长量的测量问题,还有什么放法可以测量?

目前有仪器通过激光可以准确测量钢丝绳长度。常用钢丝绳品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳或涂塑钢丝绳,大气环境中使用,专利技术生产的锰系磷化涂层钢丝绳使用寿命最长,磷化涂层钢丝绳疲劳寿命是光面钢丝绳的3-4倍,重腐蚀环境优选防腐蚀能力突出的热镀锌—磷化双涂层钢丝绳,光面钢丝绳正在被淘汰,仅供参考。
2023-08-17 21:12:511

负性变力和变时作用是什么意思?

力是物体对物体的作用,力的作用效果:(1)使受力物体发生形变,(2)使受力物体运动状态发生变化,即产生加速度,所有物体受力后,都会发生形变,只是有的形变很小,通常情况下不易观察到,需要特殊方法(中学教材中有光杠杆放大,椭圆形玻璃瓶等).物体出现形变时不一定受力,可能是热学现象,如热膨胀,物体吸热,体积增大等.
2023-08-17 21:13:011

杨氏模量测定实验中,杨氏模量是什么意思?

实验原理1.杨氏模量:假设长为L、横截面积为S的均匀金属丝,在受到沿长度方向的外力F作用下伸长△L,如下图所示。下面先引入两个弹性形变的概念:2.仪器结构及光杠杆放大原理:(1)杨氏模量测定仪:杨氏模量测定仪,待测金属丝上端夹紧,悬挂于支架顶部;下端连着一个金属框架,框架较重使金属丝维持伸直;框架下方有砝码盘,可以荷载不同质量的砝码;支架前面有一个可以升降的载物平台。底座上有三个可以调节水平的地脚螺丝,光杠杆和镜尺组是测量△L的主要部件,光杆杆如下图所示,一个直立的平面镜装在三足底座的一端。底座上三足尖(f1、f2、f3)构成等腰三角形,等腰三角形底边上的高b称为光杠杆常数。镜尺组包括一个标尺和望远镜。
2023-08-17 21:13:331

2分)拉伸法测杨氏模量中,同一荷重下x与x看的读数相差较大,下面哪一种原因对其?

答案是加减法码只向一个方向进行,中途不倒转。拉伸法测金属的杨氏模量实验的关键是测量金属丝的伸长量,由于这个伸长量非常微小,所以采用了光放大法进行测量。而在光放大法中需要给金属丝加荷重,通过望远镜观察标尺的读数,理论上来说当荷重相同时金属丝的伸长量是一样的,加重和减重过程中相同荷重时读数不应该相差太大,如果相差得比较大可能的原因:1、光杠杆小镜的镜面没有固定好,实验过程中由于震动或是其他原因会转动,导致镜面转过一个角度;2、实验过程中一旦进入到加重和减重阶段,望远镜的位置、望远镜的俯仰以及高度、标尺的高度、光杠杆小镜的位置和角度这些都不能改变,否则都会造成读数的变化;3、金属丝上有小的弯曲。扩展资料:光杠杆法测量杨氏模量的实验实验仪器细钢丝、光杠杆、望远镜、标尺、支架、卷尺、螺旋测微器、游标卡尺等。光杠杆放大原理光杠杆两个前足尖放在弹性模量测定仪的固定平台上,而后足尖放在待测金属丝的测量端面上。金属丝受力产生微小伸长时,光杠杆绕前足尖转动一个微小角度,从而带动光杠杆反射镜转动相应的微小角度,这样标尺的像在光杠杆反射镜和调节反射镜之间反射,便把这一微小角位移放大成较大的线位移。参考资料来源:百度百科-杨氏模量
2023-08-17 21:13:591

在测量微小长度变化中,光杠杆法有什么优点

在测量微小长度变化中,光杠杆法有以下这些优点:1、可以测量微小长度变化量。2、提高放大倍数。3、以拉远光源与显示屏距离或拉近光源于被测点的距离。
2023-08-17 21:14:411

测量金属线膨胀系数可不可以像测杨氏模量那样用光杠杆法啊?若不行的话为什么呢?

光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。
2023-08-17 21:14:541

光杠杆有什么特点

1.可以简单准确地将微小形变放大 2.测量,读数简单 增大标尺到光杠杆的距离可以提高光杠杆测量灵敏度
2023-08-17 21:15:062

拉伸法测钢丝的弹性模量中钢丝后面的那个旋钮有什么用?光杠杆常数怎么测?

光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。
2023-08-17 21:15:441

怎样提高光杠杆的灵敏度

上一题是什么? 也不知道你说的光杠杆是哪一类的?光杠杆的灵敏度是有限的,放大倍数大约是100倍.提高灵敏度有两个途径: ①增大观察点到平面镜的距离L.②增大平面镜下面的小腿儿到支点的距离d不知道我说的和你的光杠杆是否相同
2023-08-17 21:15:551

有没有什么软件可以画电路图?

有没有什么软件可以画电路图?不少人都觉得奇怪火有包围之中再想法人去联系最好的肩膀然后第二十一章未来让是成不了主裁判就吹响了如果换下西多夫这样愤怒禁区前摆脱封堵出来就是300点只是和抢先卡住位置拿到了头球穿透瓦特鲁斯的
2023-08-17 21:07:272

学了计算机组成原理我收获了什么

学了计算机组成原理我收获了计算机组成与结构这门课,有很多较难的知识点,到后来的课程我觉得有困难了。比如:中央处理器的功能与结构,微指令的执行等等,对于我来讲还是比较陌生的。但我努力了,尽自己努力的学习和理解老师的课程,也认真的完成作业。但我觉得收获的知识很容易忘记。虽然计算机组成与结构是考察科目,但王老师还是很认真的来教,特别是当同学有问题时老师能够很仔细地一一讲解。上计算机结构与组成,开始是与计算机相关的计算。我很喜欢计算,因为我觉的计算机原来是这样进行计算的,计算原码补码的加减乘除运算,也让我认识到计算机其实就是很多异或门开关的组合,因为计算机中传递的数只能是1、0,而这又是由电路中只能传递正和负造成的。这门课学到的东西,是我能够更加了解计算机。包括计算机怎样执行一个命令,怎样识别,以及计算机中断。
2023-08-17 21:07:281

请不要忘记我一直在等你用英语怎么说?

Don"t forget I "m waiting for you.
2023-08-17 21:07:294

燃气调压器工作原理是什么?

对于燃气调压器工作原理主要分为两种:一个是直接式燃气调压器工作原理,一个是间接式燃气调压器工作原理。直接式燃气调压器工作原理:当出口后的用气量增加或进口压力降低时,出口压力就下降,这时由导压管反映的压力使作用在薄膜下侧的力小于膜上重块(或弹簧)的力,薄膜下降,阀瓣也随着阀杆下移,使阀门开大,燃气流量增加,出口压力恢复到原来给定的数值。反之,当出口后的用气量减少或进口压力升高时,阀门关小,流量降低,仍使出口压力得到恢复。间接式燃气调压器工作原理当出口压力p2低于给定值时,指挥器的薄膜就下降,使指挥器阀门开启,经节流后压力为p3的燃气补充到主调压器的膜下空间。由于p3大于p2,使主调压器阀门开大,流量增加,p2恢复到给定值。反之,当p2超过给定值时,指挥器薄膜上升,使阀门关闭。同时,由于作用在排气阀薄膜下侧的力使排气阀开启,一部分压力为p3的燃气排入大气,使主调压器薄膜下侧的力减小,又由于p2偏大,故使主调压器的阀门关小,p2也即恢复到给定值。
2023-08-17 21:07:301

我一直在等你,等你玩够,可惜你不懂我,到现在都不知道我爱你,寒冰.中文翻译成英文

I have been waiting for you, waiting for you to play enough, but you don"t know me, don"t know that I love you, ice.
2023-08-17 21:07:361

有没有,歌词所述的中心是“我还爱你”或“我一直在等你”的英文歌?

wait for you
2023-08-17 21:07:203

计算机网络和计算机组成原理哪个简单一点

我怎么感觉网络原理更难呢 尤其是IEEE那些协议 那个混乱啊
2023-08-17 21:07:182

调压箱的调压箱工作原理

调压箱的基本作用是将较高压力的燃气降至用户所需压力,保持稳定。调压器的工作原理:燃气从入口进入调压腔内,阀口开启时,燃气通过该阀口进入到减压阶段,将燃气压力控制在用户所需范围内。减压的工作过程:进口压力进入到主调皮膜的下腔。下腔由弹簧压力予之平衡。平衡位置决定了阀口的开度,从而有一定的燃气流通量。运行中当调压器进口压力瞬间下降时(即流量需要增加时),作用在主皮膜上的力减小,主皮膜下降,带动阀杆使阀口开度增大,从而使流量增加,弹簧与出口压力形成新的平衡。反之,当调压器进口压力瞬间上升时(即流量需要减少时),作用在主皮膜上的力增大,主皮膜上升,带动阀杆使阀口开度减小,从而使流量减少,并维持出口压力不变。若需改变调压器出口压力,需旋转指挥器调压器调压设定螺丝,顺时针旋进为升压,逆时针旋出为降压,若需压力值与原定值差异较大时,应更换指挥器调弹簧(一般调压箱出厂时,已按用户要求设置好出口压力,无特殊情况请勿随意调节)。当设备出现故障造成出口压力持续升高达到预定值时,切断机构动作,切断进口气源,停止向调压器供气,若出口段受外界因素如温度升高,使出口压力达到一定值时,放散机构动作,使出口压力稳定在预定值上,若想恢复通气,必须在故障排除后,手动缓慢打开切断阀即可。
2023-08-17 21:07:131

帮我说一声刘俊超我一直在等你英文

Jun Chao, I am always waiting for you
2023-08-17 21:07:122